Forschungsrichtung und Auswahl des Herstellungsverfahrens für Lithiumeisenphosphat
Autor: Pro
2024-03-29
Forschungsrichtung und Auswahl des Herstellungsverfahrens für Lithiumeisenphosphat

Derzeit umfassen LiFePO4-Produktionsprozesse hauptsächlich Hochtemperatur-Festkörperreaktionen, carbothermische Reduktion, hydrothermale Synthese, Sol-Gel, Flüssigphasen-Copräzipitation, Mikrowellensynthese usw.; Diese Prozesse haben alle ihre eigenen Vor- und Nachteile, aber derzeit gibt es nach der Verbesserung der Prozesse immer noch drei weit verbreitete Methoden, nämlich die von A123 in den USA übernommene Festphasenmethode und die von Phostech in Kanada übernommene Methode zur thermischen Kohlenstoffreduktion von Valence in den Vereinigten Staaten und die kontinuierliche hydrothermale Synthesemethode von LG mit chemischer Nutzung; Derzeit sind die wichtigsten Synthesemethoden für die Massenproduktion von Lithium-Eisenphosphat-Batterien im In- und Ausland Hochtemperatur-Festphasenverfahren. Die Hochtemperatur-Festphasenmethode wird in zwei Typen unterteilt: traditionell (vertreten durch Tianjin Stirland, Hunan Ruixiang, Peking-Universität Xianxian usw., mit Eisenoxalat als Eisenquelle) und verbessert (vertreten durch Valence in den Vereinigten Staaten und). Suzhou Hengzheng, mit dreiwertigem Eisen als Eisenquelle, auch bekannt als thermische Kohlenstoffreduktionsmethode). Für die Methode der thermischen Kohlenstoffreduktion werden hauptsächlich zwei Arten von Eisenquellen ausgewählt. Das eine ist die Eisenoxid-Rot-Route von Valence, das andere ist die Technologie der Tsinghua-Universität (die die Beijing Lithium Pioneer Technology gegründet hat) und der Wuhan-Universität (die Zhejiang Zhenhua New Energy übertragen hat), die Eisenphosphat als Eisenquelle verwendet. Dieses Verfahren ist relativ einfach und sein größter Vorteil besteht darin, dass das Problem der Verwendung von Ammoniumdihydrogenphosphat als Rohstoff bei anderen Synthesemethoden vermieden wird, das große Mengen Ammoniakgas erzeugt und die Umwelt verschmutzt. Allerdings werden hohe Anforderungen an die Eisenphosphat-Rohstoffe gestellt; Derzeit hat eine Forschungsgruppe an der Tsinghua-Universität einen kohlenstoffdotierten Vorläufer von Eisenphosphat mit kontrollierbarer Partikelgröße durch Steuerung der Fällungsbedingungen synthetisiert. Diese Methode ist jedoch schwer zu synthetisieren und weist bei der industriellen Maßstabsvergrößerung einige Probleme auf.
lifepo4 Lithium-Eisenphosphat-Auswahl
Spezifische Einführung in die Hauptanwendungsgebiete von Lithium-Eisenphosphat-Batterien
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