Matériaux de batterie
Matériau de cathode pour batterie au lithium Phosphate de fer lithié LiFePO4 Poudre LFP
Numéro d'article : CL06
Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations
- Première capacité de décharge (0,1C)
- ≥ 150,0 mAh/g
- Distribution de la taille des particules (D50)
- 0,6 – 4,0 µm
- Teneur en humidité
- ≤ 1000 ppm
Livraison:
Contactez-nous pour obtenir les détails d'expédition. Profitez-en Garantie d'expédition dans les délais.
Pourquoi Nous Choisir
Processus de commande facile, produits de qualité et support dédié pour le succès de votre entreprise.
Présentation du produit


Cette poudre de phosphate de fer lithié (LiFePO4/LFP) de haute pureté sert de matériau actif de cathode avancé, conçu spécifiquement pour le développement et la fabrication de batteries lithium-ion à haute sécurité et longue durée de vie. Combinant une stabilité supérieure de la structure olivine avec un revêtement de surface en carbone conducteur optimisé, le matériau offre des performances électrochimiques équilibrées, une puissance robuste et une sécurité environnementale exceptionnelle dans des conditions d'utilisation exigeantes.
Conçue pour les laboratoires électrochimiques, les installations de fabrication pilote et la production commerciale de cellules, cette poudre de cathode est largement utilisée dans les cellules pour véhicules électriques (VE), les systèmes de stockage d'énergie stationnaires (ESS) et les outils électriques à haut débit. Comparé aux oxydes de métaux de transition en couches traditionnels (tels que le LiCoO2 et les NMC riches en nickel) ou aux structures spinelles (telles que le LiMn2O4), ce matériau élimine la dépendance au cobalt, atténue le relargage de métaux de transition toxiques et offre une stabilité thermique exceptionnelle dans des conditions d'utilisation abusives.
La poudre est soumise à un contrôle qualité rigoureux en plusieurs étapes pour garantir une distribution granulométrique étroite, des contaminants métalliques traces minimaux et une teneur en humidité résiduelle exceptionnellement faible. Expédié sous vide et prêt pour une intégration directe dans la bouillie (slurry) sans pré-séchage, ce matériau de cathode assure une rhéologie de revêtement reproductible, une adhérence d'électrode supérieure et des rendements électrochimiques fiables pour les formats de piles boutons, de cellules de type poche et de cellules cylindriques.
Caractéristiques principales
- Efficacité au premier cycle et capacité de décharge supérieures : Offre des capacités de décharge initiales élevées (≥ 150,0 mAh/g à 0,1C) avec une efficacité coulombique au premier cycle dépassant 95 %, garantissant une rétention d'énergie optimale lors de la formation de la cellule complète.
- Revêtement carbone nanostructuré pour une conductivité améliorée : Dispose d'une couche de carbone de surface conçue (teneur en C de 1,0 % à 1,5 %) qui surmonte les limitations de conductivité intrinsèques de l'olivine, facilitant une diffusion rapide des ions lithium et abaissant la résistivité électronique globale (≤ 100 Ω·cm).
- Ingénierie précise de la taille des particules : Formulée avec des distributions de particules étroitement contrôlées (D50 allant de 0,6 µm à 4,0 µm selon les variantes spécialisées) pour maximiser la densité de tassement de la bouillie, prévenir l'agglomération et obtenir un revêtement uniforme à la racle.
- Très faible teneur en humidité pour un traitement direct en bouillie : Strictement contrôlée à < 1000 ppm par coulométrie Karl Fischer à 200 °C, éliminant le besoin de cuisson secondaire sous vide et atténuant l'hydrolyse de l'électrolyte et la génération d'acide fluorhydrique.
- Densité de tassement élevée et homogénéité de compactage : La morphologie optimisée offre des densités de tassement allant jusqu'à 1,0 ± 0,2 g/cm³, permettant aux chercheurs et aux fabricants de cellules de fabriquer des électrodes à haute densité de calandrage sans fracture particulaire.
- Contrôle rigoureux des impuretés métalliques : Grâce à une validation par ICP-OES de haute précision, les impuretés métalliques de transition et alcalines (Ca, Na, Mg, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn) sont limitées à des seuils de l'ordre du ppm pour éviter les micro-courts-circuits internes et l'autodécharge localisée.
- Résilience thermique et chimique intrinsèque : Présente une résistance exceptionnelle à l'emballement thermique jusqu'à des températures dépassant 600 °C, offrant une tolérance opérationnelle supérieure aux cathodes en oxyde stratifié standard.
- Uniformité microstructurale constante : Les particules primaires sub-microniques uniformes et les agrégats secondaires sphériques ou quasi-sphériques maintiennent l'intégrité structurelle à long terme à travers de nombreux cycles de lithiation et de délithiation.
Applications
| Application | Description | Avantage clé |
|---|---|---|
| Systèmes de stockage d'énergie stationnaires (ESS) | Cellules de stockage d'énergie à l'échelle du réseau et résidentielles nécessitant des durées de vie opérationnelles prolongées et des cycles de décharge profonde. | Durée de vie exceptionnelle dépassant des milliers de cycles avec une dégradation minimale de la capacité et une sécurité structurelle intrinsèque. |
| Véhicules commerciaux électriques et E-Mobilité | Bus électriques lourds, flottes de livraison et véhicules électriques légers fonctionnant sous des températures ambiantes variables. | Stabilité thermique supérieure à 600 °C qui atténue les risques d'emballement tout en réduisant les coûts des matières premières par rapport aux chimies à base de cobalt. |
| R&D sur piles boutons et science des matériaux académique | Criblage électrochimique à haut débit, évaluation de demi-cellules et tests de nouveaux électrolytes/séparateurs dans les laboratoires de recherche. | Haute répétabilité entre les lots et efficacité coulombique prévisible au premier cycle pour une analyse comparative rigoureuse. |
| Fabrication de lignes pilotes de cellules de type poche | Préparation d'électrodes à l'échelle pilote, revêtement automatisé de bouillie, calandrage continu et vérification de l'assemblage des cellules. | La poudre pré-conditionnée à faible humidité permet un mélange direct de la bouillie sans gélification ni défauts de revêtement (trous d'épingle). |
| Appareils à haute puissance pulsée | Outils électriques, unités d'alimentation sans coupure (UPS) et batteries de démarrage marines nécessitant une forte délivrance de courant. | La nanostructure revêtue de carbone facilite une faible résistance interne et une dynamique d'intercalation rapide du lithium. |
| Développement de batteries hybrides et à l'état solide | Études d'interface électrolyte solide et semi-solide de nouvelle génération nécessitant des surfaces de cathode stables et non réactives. | Le cadre d'olivine stable empêche la dissolution des métaux de transition et minimise la dégradation de l'impédance d'interface. |
Spécifications techniques
Spécifications des variantes de série
| Paramètre | Unité | Variante CL06-01 | Variante CL06-02 | Variante CL06-03 | Méthode de test / Instrumentation |
|---|---|---|---|---|---|
| Apparence | — | Poudre gris-noir, couleur uniforme, sans agglomération dure | Poudre gris-noir, sans agglomération | Poudre gris-noir, sans agglomération | Inspection visuelle |
| Capacité de décharge initiale (0,1C) | mAh/g | ≥ 150,0 | — | — | Demi-cellule bouton (vs Li/Li+) |
| Capacité de charge initiale (0,1C) | mAh/g | ≥ 154,0 | ≥ 150,0 | ≥ 154,0 (Testé : 156,3) | Demi-cellule bouton (vs Li/Li+) |
| Efficacité au premier cycle (0,1C) | % | ≥ 95,0 | ≥ 90,0 | ≥ 95,0 (Testé : 97,62) | Rapport demi-cellule bouton |
| Densité apparente | g/cm³ | ≥ 0,30 | — | — | Analyseur de densité de tassement BT-303 |
| Densité de tassement | g/cm³ | ≥ 0,80 | 1,0 ± 0,2 | 0,8 ± 0,2 (Testé : 0,710) | Analyseur de densité de tassement |
| Surface spécifique (SSA) | m²/g | 10,0 ± 1,5 | 13,0 ± 2,0 | 12,0 ± 2,0 (Testé : 11,395) | Adsorption dynamique BET / TriStar II 3020 |
| Résistivité électrique | Ω·cm | — | — | ≤ 100 (Testé : 6,934) | Mètre de résistivité de poudre Mitsubishi |
| Teneur en humidité | ppm | ≤ 1000 | < 1500 | < 1000 (Testé : 667,1) | Coulométrie Karl Fischer (chauffage à 200°C) |
| Valeur pH de la bouillie | — | 8,0 ~ 10,0 | — | 9,5 ± 1,0 (Testé : 9,20) | pH-mètre (10 g LFP dans 90 g d'eau sans CO₂) |
| Microstructure | — | Morphologie uniforme | Morphologie uniforme | Morphologie uniforme | Microscopie électronique à balayage (MEB) |
Distribution de la taille des particules (Diffraction laser)
| Métrique de particule | Unité | Variante CL06-01 | Variante CL06-02 | Variante CL06-03 | Conditions de test |
|---|---|---|---|---|---|
| D10 | µm | ≥ 0,35 | < 1,5 | ≥ 0,25 (Testé : 0,419) | Dispersion aqueuse, Malvern Mastersizer 2000 |
| D50 | µm | 0,6 ~ 1,8 | 4,0 ± 2,0 | 1,3 ± 0,5 (Testé : 1,070) | Dispersion aqueuse, Malvern Mastersizer 2000 |
| D90 | µm | ≤ 4,50 | < 10,0 | < 10,0 (Testé : 2,750) | Dispersion aqueuse, Malvern Mastersizer 2000 |
| D97 | µm | ≤ 7,50 | — | — | Dispersion aqueuse, Malvern Mastersizer 2000 |
Composition chimique et teneur en carbone
| Élément | Unité | Spécification (CL06-01) | Spécification (CL06-03) | Méthode d'analyse |
|---|---|---|---|---|
| Lithium (Li) | wt% | 4,3 ± 0,3 | — | Plasma à couplage inductif (ICP-OES) |
| Fer (Fe) | wt% | 34,5 ± 1,0 | — | Plasma à couplage inductif (ICP-OES) |
| Phosphore (P) | wt% | 19,5 ± 1,0 | — | Plasma à couplage inductif (ICP-OES) |
| Carbone (C) | wt% | 1,0 ~ 1,5 | 1,45 ± 0,2 (Testé : 1,42) | Analyseur carbone-soufre infrarouge haute fréquence |
Limites des impuretés métalliques traces (ICP-OES)
| Métal impureté | Seuil maximal (wt%) | Méthode de détection typique |
|---|---|---|
| Calcium (Ca) | ≤ 0,030% (300 ppm) | Agilent 710 ICP-OES |
| Sodium (Na) | ≤ 0,030% (300 ppm) | Agilent 710 ICP-OES |
| Magnésium (Mg) | ≤ 0,030% (300 ppm) | Agilent 710 ICP-OES |
| Chrome (Cr) | ≤ 0,015% (150 ppm) | Agilent 710 ICP-OES |
| Manganèse (Mn) | ≤ 0,010% (100 ppm) | Agilent 710 ICP-OES |
| Nickel (Ni) | ≤ 0,010% (100 ppm) | Agilent 710 ICP-OES |
| Cuivre (Cu) | ≤ 0,005% (50 ppm) | Agilent 710 ICP-OES |
| Zinc (Zn) | ≤ 0,005% (50 ppm) | Agilent 710 ICP-OES |
Directives d'emballage, de manipulation et de stockage
| Paramètre | Détails standard |
|---|---|
| Configurations d'emballage standard | 100 g/sac, 500 g/sac, 1000 g/sac (sacs multicouches en aluminium scellés sous vide) |
| Manipulation avant traitement | La fabrication sous contrôle strict de l'humidité permet une incorporation directe dans la bouillie sans pré-cuisson par le client dans des conditions standard |
| Durée de conservation | 24 mois (2 ans) dans des conditions de stockage non ouvert, sec et à température ambiante |
| Alignement sur spécifications personnalisées | Des distributions de taille de particules spécialisées, des pourcentages de revêtement carbone personnalisés ou des densités de tassement cibles peuvent être négociés et synthétisés sur mesure après examen technique |
Pourquoi choisir ce produit
- Efficacité du traitement direct en bouillie : Dotée d'un profil chimique ultra-sec (< 1000 ppm d'humidité résiduelle), cette poudre élimine le séchage secondaire sous vide coûteux et chronophage, évitant les problèmes de réticulation du liant et accélérant les cycles de production.
- Métallurgie du revêtement carbone contrôlée : Conçue avec des coques de nano-carbone uniformes pour fournir une résistivité de poudre constante (jusqu'à < 10 Ω·cm) et une cinétique de charge/décharge à haut débit fiable sur de larges densités de courant.
- Pureté complète en oligo-éléments : Analysée par ICP-OES avancé et combustion infrarouge pour minimiser les contaminants magnétiques et métalliques nocifs, garantissant la fiabilité du cyclage à long terme et la stabilité de l'impédance de la cellule.
- Compatibilité polyvalente avec les flux de travail : S'intègre parfaitement dans les broyeurs à billes planétaires à l'échelle du laboratoire, les mélangeurs de bouillie à haut cisaillement, les enducteurs à fente (slot-die) automatisés et les presses à rouleaux chauffantes pour un assemblage standardisé des cellules.
- Stabilité de stockage à long terme et personnalisation : Durée de conservation garantie de 2 ans dans un emballage sous vide robuste, soutenue par un support technique pour le calibrage personnalisé des particules, le réglage de la densité de tassement et les contrats d'approvisionnement à l'échelle pilote.
Contactez notre équipe de vente technique dès aujourd'hui pour demander un devis, commander des échantillons d'évaluation ou discuter de formulations sur mesure pour vos recherches sur le stockage d'énergie.
Fait Confiance par les Leaders de l'Industrie
Fiche Technique du Produit
Matériau de cathode pour batterie au lithium Phosphate de fer lithié LiFePO4 Poudre LFP
RICHIEDI UN PREVENTIVO
Il nostro team di professionisti ti risponderà entro un giorno lavorativo. Non esitate a contattarci!
Produits associés
Système de mesure de la résistivité et de la densité compactée des poudres pour batteries au lithium
Optimisez les formulations de boues pour cathodes et anodes avec ce système automatisé de mesure de la résistivité et de la densité compactée des poudres pour batteries au lithium, doté d'une exécution de pression par servomoteur en boucle fermée, d'un suivi du déplacement haute résolution, d'un enregistrement environnemental synchrone et d'un logiciel d'analyse automatisé pour des flux de travail de contrôle qualité précis des électrodes.
Acide borique en poudre XRF pour utilisation en laboratoire
Moule de pressage de précision pour les pastilles d'acide borique XRF, pour une préparation précise des échantillons. L'alliage durable d'acier à outils de haute qualité garantit des résultats de spectrométrie XRF fiables.
XRF KBR Steel Ring Lab Powder Pellet Pressing Mold for FTIR (moule de pressage de poudres de laboratoire à anneau en acier)
Moule à pastilles XRF de précision en acier pour la préparation d'échantillons en laboratoire. Durable et efficace, il garantit une analyse XRF précise. Tailles personnalisées disponibles. Commandez dès maintenant !
Moule de presse à pastilles de poudre pour laboratoire FTIR avec anneau plastique KBR pour XRF
Moule de presse à pastilles de poudre pour XRF avec anneaux plastiques pour une préparation d'échantillon précise. Obtenez des pastilles uniformes grâce à une construction durable en acier à outils allié. Tailles personnalisées disponibles.
Moule de presse rond bidirectionnel de laboratoire
Moule de presse bidirectionnel rond de précision pour utilisation en laboratoire, compactage à haute densité, acier allié Cr12MoV. Idéal pour la métallurgie des poudres et la céramique.
Système de filtration et de déferrisation de boues de laboratoire de 5L pour la production d'électrodes de batteries au lithium
Le système de filtration et de déferrisation de boues de laboratoire de 5L combine une filtration sous vide et une séparation magnétique de 8000 à 10000 gauss pour des revêtements d'électrodes de batteries au lithium homogènes, avec une construction en acier inoxydable facile à nettoyer, une sélection flexible de mailles de filtration, un traitement fiable à l'échelle pilote et une maintenance de routine.
Chambre de compactage de poudre pour presse isostatique chaude séparée de 200 tonnes pour la recherche sur les batteries et la science des matériaux
Optimisez vos recherches avec cette presse isostatique chaude séparée de 200 tonnes, offrant un contrôle de température uniforme, un enregistrement avancé de courbes et une interface tactile haute définition sûre, idéale pour le compactage de poudres difficiles dans la recherche avancée sur les batteries et les céramiques techniques.
Moule à presse infrarouge de laboratoire sans démoulage
Rationalisez la préparation des échantillons infrarouges avec les moules non démontables de KINTEK - obtenez une transmittance élevée sans démoulage. Idéal pour la spectroscopie.
Analyseur dynamique de surface spécifique BET pour poudres et matériaux poreux
Analyseur dynamique de surface spécifique BET de haute précision, conçu pour la caractérisation rapide et précise des matériaux de batterie, des catalyseurs et des poudres poreuses. Il est doté d'une détection avancée par conductivité thermique, d'une sensibilité aux surfaces ultra-faibles allant jusqu'à 0,0005 m²/g et d'un débit rapide de trois minutes.
Moule de presse cylindrique pour laboratoire
Moules de presse cylindriques de précision pour la préparation d'échantillons en laboratoire. Durables, performants et personnalisables pour l'analyse XRF, la recherche sur les batteries et les essais de matériaux. Obtenez le vôtre dès aujourd'hui !