Dirección de investigación y selección del proceso de producción de fosfato de hierro y litio.
autor: Pro
2024-03-29
Dirección de investigación y selección del proceso de producción de fosfato de hierro y litio.

En la actualidad, los procesos de producción de LiFePO4 incluyen principalmente reacciones en estado sólido a alta temperatura, reducción carbotérmica, síntesis hidrotermal, sol gel, coprecipitación en fase líquida, síntesis por microondas, etc. Todos estos procesos tienen sus propias ventajas y desventajas, pero actualmente, después de mejorar los procesos, todavía hay tres métodos ampliamente utilizados, a saber, el método de fase sólida adoptado por A123 en los Estados Unidos y Phostech en Canadá, el método de reducción térmica de carbono adoptado. por Valence en los Estados Unidos, y el método de síntesis hidrotermal continua de utilización química LG; En la actualidad, los principales métodos de síntesis para la producción en masa de baterías de fosfato de hierro y litio en el país y en el extranjero son el método de fase sólida de alta temperatura. El método en fase sólida a alta temperatura se divide en dos tipos: tradicional (representado por Tianjin Stirland, Hunan Ruixiang, Universidad de Pekín Xianxian, etc., con oxalato ferroso como fuente de hierro) y mejorado (representado por Valence en Estados Unidos y Suzhou Hengzheng, con hierro trivalente como fuente de hierro, también conocido como método de reducción térmica de carbono). Para el método de reducción térmica de carbono, se seleccionan principalmente dos tipos de fuentes de hierro. Una es la ruta del óxido de hierro rojo de Valence y la otra es la tecnología de la Universidad de Tsinghua (que ha establecido la tecnología pionera del litio de Beijing) y la Universidad de Wuhan (que ha transferido Zhejiang Zhenhua New Energy), utilizando fosfato de hierro como fuente de hierro. Este proceso es relativamente simple y su mayor ventaja es evitar el problema de utilizar dihidrógenofosfato de amonio como materia prima en otros métodos de síntesis, lo que produce una gran cantidad de gas amoníaco y contamina el medio ambiente. Sin embargo, requiere altos requisitos de materias primas de fosfato de hierro; En la actualidad, un grupo de investigación de la Universidad de Tsinghua ha sintetizado un precursor de fosfato de hierro dopado con carbono con un tamaño de partícula controlable mediante el control de las condiciones de precipitación. Sin embargo, este método es difícil de sintetizar y enfrenta algunos problemas en la ampliación industrial.
Selección de fosfato de hierro y litio lifepo4
Introducción específica a las principales áreas de aplicación de las baterías de fosfato de hierro y litio.
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