Orientation de la recherche et sélection du procédé de production du phosphate de fer et de lithium
auteur: Pro
2024-03-29
Orientation de la recherche et sélection du procédé de production du phosphate de fer et de lithium

À l'heure actuelle, les processus de production de LiFePO4 comprennent principalement la réaction à l'état solide à haute température, la réduction carbothermique, la synthèse hydrothermale, le sol-gel, la coprécipitation en phase liquide, la synthèse par micro-ondes, etc. Ces procédés ont tous leurs propres avantages et inconvénients, mais actuellement, après amélioration des procédés, il existe encore trois méthodes largement utilisées, à savoir la méthode en phase solide adoptée par A123 aux États-Unis et Phostech au Canada, la méthode de réduction thermique du carbone adoptée. par Valence aux États-Unis, et la méthode de synthèse hydrothermale continue par utilisation chimique LG ; À l'heure actuelle, les principales méthodes de synthèse pour la production en série de batteries au lithium fer phosphate dans le pays et à l'étranger sont la méthode en phase solide à haute température. La méthode en phase solide à haute température est divisée en deux types : traditionnelle (représentée par Tianjin Stirland, Hunan Ruixiang, Peking University Xianxian, etc., avec l'oxalate ferreux comme source de fer) et améliorée (représentée par Valence aux États-Unis et Suzhou Hengzheng, avec du fer trivalent comme source de fer, également connue sous le nom de méthode de réduction thermique du carbone). Pour la méthode de réduction thermique du carbone, deux types de sources de fer sont principalement sélectionnés. L'une est la voie rouge de l'oxyde de fer de Valence, et l'autre est la technologie de l'Université de Tsinghua (qui a créé la technologie pionnière du lithium de Pékin) et de l'Université de Wuhan (qui a transféré la nouvelle énergie de Zhejiang Zhenhua), utilisant le phosphate de fer comme source de fer. Ce processus est relativement simple et son plus grand avantage est d'éviter le problème de l'utilisation du dihydrogénophosphate d'ammonium comme matière première dans d'autres méthodes de synthèse, qui produit une grande quantité de gaz ammoniac et pollue l'environnement. Cependant, cela nécessite des exigences élevées en matières premières de phosphate de fer ; À l'heure actuelle, un groupe de recherche de l'Université Tsinghua a synthétisé un précurseur de phosphate de fer dopé au carbone avec une taille de particule contrôlable en contrôlant les conditions de précipitation. Cependant, cette méthode est difficile à synthétiser et se heurte à certains problèmes de mise à l’échelle industrielle.
Sélection de phosphate de fer au lithium lifepo4
Introduction spécifique aux principaux domaines d'application des batteries lithium fer phosphate
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