{"id":1054732,"date":"2024-06-17T13:59:10","date_gmt":"2024-06-17T05:59:10","guid":{"rendered":"https:\/\/vimaterial.de\/product\/fosfato-di-litio-manganese-e-ferro-lmfp\/"},"modified":"2024-06-17T13:59:10","modified_gmt":"2024-06-17T05:59:10","slug":"fosfato-di-litio-manganese-e-ferro-lmfp","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/vimaterial.de\/it\/product\/fosfato-di-litio-manganese-e-ferro-lmfp\/","title":{"rendered":"Fosfato di litio, manganese e ferro (LMFP)"},"content":{"rendered":"<p>La polvere di fosfato di litio-ferro-manganese \u00e8 un materiale catodico avanzato a base di fosfato per batterie agli ioni di litio. Comunemente rappresentata dalla formula generale LiFe\u2081\u208b\u2093Mn\u2093PO\u2084, la LMFP combina la stabilit\u00e0 strutturale e le caratteristiche di sicurezza del fosfato di ferro e litio (LFP) con il potenziale di tensione operativa pi\u00f9 elevata del fosfato di manganese e litio (LMP).<\/p>\n<p>Regolando il rapporto manganese\/ferro, la dimensione delle particelle, la morfologia e la struttura del rivestimento in carbonio, l\u2019LMFP pu\u00f2 essere progettato per ottenere un equilibrio tra densit\u00e0 energetica, stabilit\u00e0 termica, durata del ciclo e efficienza in termini di costi. \u00c8 oggetto di crescenti studi per le batterie agli ioni di litio di nuova generazione utilizzate nei veicoli elettrici, nei sistemi di accumulo di energia, negli utensili elettrici e in altre applicazioni ad alte prestazioni.<\/p>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">Propriet\u00e0 della polvere di LMFP<\/span><\/h2>\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; height: 221px;\">\n<tbody>\n<tr style=\"height: 29px;\">\n<td style=\"width: 50%; height: 29px;\"><strong>Propriet\u00e0<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 50%; height: 29px;\"><strong>Descrizione<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 50%; height: 24px;\">Materiale<\/td>\n<td style=\"width: 50%; height: 24px;\">Fosfato di litio, manganese e ferro<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 50%; height: 24px;\">Abbreviazione<\/td>\n<td style=\"width: 50%; height: 24px;\">LMFP<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 50%; height: 24px;\">Formula generale<\/td>\n<td style=\"width: 50%; height: 24px;\">LiMn\u2093Fe\u2081\u208b\u2093PO\u2084<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 50%; height: 24px;\">Aspetto<\/td>\n<td style=\"width: 50%; height: 24px;\">Polvere grigia<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 50%; height: 24px;\">Struttura cristallina<\/td>\n<td style=\"width: 50%; height: 24px;\">Struttura fosfatica di tipo olivina<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 50%; height: 24px;\">Solubilit\u00e0 in acqua<\/td>\n<td style=\"width: 50%; height: 24px;\">Generalmente insolubile o molto poco solubile in acqua<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 50%; height: 24px;\">Stabilit\u00e0 termica<\/td>\n<td style=\"width: 50%; height: 24px;\">Elevata stabilit\u00e0 termica e strutturale<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 50%; height: 24px;\">Applicazione tipica<\/td>\n<td style=\"width: 50%; height: 24px;\">Materiale catodico per batterie agli ioni di litio<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">Vantaggi principali della polvere LMFP<\/span><\/h2>\n<ul>\n<li>Tensione di funzionamento pi\u00f9 elevata<\/li>\n<li>Eccellente stabilit\u00e0 termica<\/li>\n<li>Maggiore sicurezza<\/li>\n<li>Potenziale di cicli a lungo termine<\/li>\n<li>Composizione chimica economicamente vantaggiosa<\/li>\n<li>Progettazione flessibile della composizione<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">Specifiche della polvere LMFP<\/span><\/h2>\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; height: 397px;\">\n<tbody>\n<tr style=\"height: 21px;\">\n<td style=\"width: 40%; text-align: center; height: 45px;\" colspan=\"2\" rowspan=\"2\"><strong>Articolo<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 60%; text-align: center; height: 21px;\" colspan=\"3\"><strong>Standard<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\"><strong>LiMn0,2Fe0,8PO4<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\"><strong>LiMn0,6Fe0,4PO4<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\"><strong>LiMn0,7Fe0,3PO4<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 20%; height: 120px;\" rowspan=\"5\"><strong>Contenuto di elementi<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">Li (% in peso)<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">4,3 \u00b1 0,2<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">4,4 \u00b1 0,3<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">4,4 \u00b1 0,3<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">Fe (% in peso)<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">27,6 \u00b1 1,5<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">14,3 \u00b1 1,0<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">7,1 \u00b1 1,0<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">Mn (% in peso)<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">6,9 \u00b1 0,4<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">21,0 \u00b1 1,0<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">28,0 \u00b1 1,0<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">P (% in peso)<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">19,3 \u00b1 0,5<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">19,6 \u00b1 1,0<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">19,6 \u00b1 1,0<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">C (% in peso)<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">1,5 \u00b1 0,2<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">2,5 \u00b1 0,5<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">2,5\u00b10,5<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 20%; height: 88px;\" rowspan=\"4\"><strong>Dimensione (particella primaria)<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">D10 (\u03bcm)<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">0,1~0,3<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">0,5~0,8<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">0,5~0,8<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 16px;\">\n<td style=\"width: 20%; height: 16px;\">D50 (\u03bcm)<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 16px;\">0,3~0,7<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 16px;\">da 1,2 a 1,6<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 16px;\">1,2~1,6<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">D90 (\u03bcm)<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">da 6 a 7<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">&lt;5<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">&lt;7<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">D97 (\u03bcm)<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">13~14<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">&lt;9<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">&lt;9<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\" colspan=\"2\"><strong>PH<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">8,0~9,0<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">7,0~8,0<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">8,0~9,0<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\" colspan=\"2\"><strong>Contenuto di umidit\u00e0 (ppm)<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">\u22641000<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">\u2264800<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">\u2264800<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 20%; height: 48px;\" rowspan=\"2\"><strong>Capacit\u00e0 di scarica iniziale<\/strong><br \/>\n<strong>(2,5-4,5 V rispetto al litio)<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">0,1 C (mAh\/g)<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">\u2265155<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">&#8211;<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">\u2265155<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">0,2 C (mAh\/g)<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">\u2265150<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">\u2265155<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">\u2265150<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 20%; height: 48px;\" rowspan=\"2\"><strong>Tasso di scarica<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">0,3C (mAh\/g)<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">\u2265150<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">&#8211;<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">&#8211;<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">0,5C (mAh\/g)<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">\u2265110<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">\u2265145<\/td>\n<td style=\"width: 20%; height: 24px;\">\u2265145<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">Prestazioni elettrochimiche<\/span><\/h2>\n<p>L&#8217;LMFP offre un equilibrio interessante tra densit\u00e0 energetica e sicurezza.<\/p>\n<p>Rispetto al LiFePO\u2084, l\u2019LMFP offre generalmente una tensione operativa media pi\u00f9 elevata, pur mantenendo i vantaggi fondamentali dei materiali catodici a base di fosfato. A seconda della composizione, della morfologia, del rivestimento in carbonio, della dimensione delle particelle e della formulazione dell\u2019elettrodo, l\u2019LMFP pu\u00f2 fornire una capacit\u00e0 specifica utile tipicamente compresa tra circa 120 e 160 mAh\/g.<\/p>\n<p>Le sue prestazioni elettrochimiche sono fortemente influenzate dal contenuto di manganese e dall\u2019ingegneria dei materiali. In particolare, la conduttivit\u00e0 elettronica e quella degli ioni di litio intrinseche relativamente basse dell\u2019LMFP rendono il controllo delle dimensioni delle particelle, il rivestimento in carbonio e la progettazione della rete conduttiva fattori importanti per ottenere prestazioni ad alta velocit\u00e0 di scarica.<\/p>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">LMFP vs. LFP<\/span><\/h2>\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; height: 243px;\">\n<tbody>\n<tr style=\"height: 27px;\">\n<td style=\"width: 33.3333%; height: 27px;\"><strong>Propriet\u00e0<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%; height: 27px;\"><strong>LMFP<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%; height: 27px;\"><strong>LFP<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 33.3333%; height: 24px;\">Composizione principale<\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%; height: 24px;\">LiMn\u2093Fe\u2081\u208b\u2093PO\u2084<\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%; height: 24px;\">LiFePO\u2084<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 33.3333%; height: 24px;\">Tensione media<\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%; height: 24px;\">Superiore<\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%; height: 24px;\">Inferiore<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 33.3333%; height: 24px;\">Densit\u00e0 di energia potenziale<\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%; height: 24px;\">Maggiore<\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%; height: 24px;\">Moderata<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 33.3333%; height: 24px;\">Stabilit\u00e0 termica<\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%; height: 24px;\">Eccellente<\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%; height: 24px;\">Eccellente<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 33.3333%; height: 24px;\">Sicurezza<\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%; height: 24px;\">Eccellente<\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%; height: 24px;\">Eccellente<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 33.3333%; height: 24px;\">Ciclo di vita<\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%; height: 24px;\">Elevata, dipendente dalla composizione<\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%; height: 24px;\">Eccellente<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 33.3333%; height: 24px;\">Costo delle materie prime<\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%; height: 24px;\">Competitivo<\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%; height: 24px;\">Competitivo<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 33.3333%; height: 24px;\">Conduttivit\u00e0 elettrica<\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%; height: 24px;\">Relativamente bassa; spesso \u00e8 necessaria una modifica per renderla conduttiva<\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%; height: 24px;\">Relativamente bassa; spesso \u00e8 necessaria una modifica per renderla conduttiva<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 33.3333%; height: 24px;\">Applicazioni tipiche<\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%; height: 24px;\">Veicoli elettrici (EV), sistemi di accumulo di energia (ESS), batterie di potenza<\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%; height: 24px;\">Veicoli elettrici (EV), sistemi di accumulo di energia (ESS), utensili elettrici<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">Applicazioni della polvere di fosfato di litio-ferro-manganese<\/span><\/h2>\n<ul>\n<li><strong>Batterie per veicoli elettrici:<\/strong> la polvere di fosfato di litio-ferro-manganese (LMFP) \u00e8 in fase di sviluppo come materiale catodico di nuova generazione per le batterie dei veicoli elettrici, dove sono fondamentali una densit\u00e0 energetica superiore rispetto all\u2019LFP, la stabilit\u00e0 termica, una lunga durata e il controllo dei costi.<\/li>\n<li><strong>Sistemi di accumulo di energia: la <\/strong>combinazione di sicurezza, competitivit\u00e0 in termini di costi e stabilit\u00e0 di ciclo rende l\u2019LMFP interessante per l\u2019accumulo di energia stazionaria, compreso l\u2019accumulo di energia da fonti rinnovabili e i sistemi di batterie su scala di rete.<\/li>\n<li><strong>Veicoli elettrici ibridi: l\u2019LMFP <\/strong>pu\u00f2 essere preso in considerazione per i sistemi ibridi e altri sistemi di batterie ad alta potenza che richiedono prestazioni di ciclo affidabili e una forte stabilit\u00e0 termica.<\/li>\n<li><strong>Utensili elettrici: la <\/strong>combinazione di sicurezza, durata ed efficienza in termini di costi rende l\u2019LMFP una potenziale composizione chimica del catodo per utensili elettrici ricaricabili e altre apparecchiature portatili ad alta potenza.<\/li>\n<li><strong>Ricerca e sviluppo sulle batterie: <\/strong>la polvere<strong>LMFP <\/strong>\u00e8 adatta anche alla ricerca sui materiali catodici, alla formulazione degli elettrodi, ai test sulle celle a bottone, allo sviluppo delle celle a sacchetto e all\u2019ottimizzazione della composizione chimica delle batterie.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">Polvere di LMFP per la ricerca e le applicazioni industriali<\/span><\/h2>\n<p>VIMATERIAL fornisce polvere LMFP per la ricerca sui materiali per batterie, lo sviluppo di catodi e le applicazioni industriali. Le caratteristiche del materiale possono essere personalizzate in base ai requisiti applicativi, tra cui:<\/p>\n<ul>\n<li>rapporto di composizione Mn\/Fe<\/li>\n<li>Dimensione delle particelle e distribuzione granulometrica<\/li>\n<li>Morfologia della polvere<\/li>\n<li>Superficie specifica<\/li>\n<li>Rivestimento in carbonio o modifica conduttiva<\/li>\n<li>Densit\u00e0 apparente<\/li>\n<li>Contenuto di umidit\u00e0<\/li>\n<li>Prestazioni elettrochimiche<\/li>\n<li>Imballaggio e quantit\u00e0<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sono disponibili specifiche personalizzate in base alla composizione chimica della batteria, alla formulazione degli elettrodi e ai requisiti di lavorazione.<\/p>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">Manipolazione e stoccaggio<\/span><\/h2>\n<p>Maneggiare in un ambiente asciutto, pulito e ben ventilato. Conservare il materiale in contenitori ermeticamente chiusi e al riparo da umidit\u00e0, contaminazione e calore eccessivo. Per lo stoccaggio a lungo termine, utilizzare imballaggi resistenti all\u2019umidit\u00e0 ed evitare l\u2019esposizione non necessaria all\u2019umidit\u00e0 ambientale.<\/p>\n<p>Durante la manipolazione di polveri fini, \u00e8 necessario utilizzare dispositivi di protezione individuale adeguati e seguire procedure di controllo delle polveri in conformit\u00e0 con la scheda di sicurezza (SDS) applicabile e i requisiti di sicurezza sul posto di lavoro.<\/p>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">Perch\u00e9 scegliere VIMATERIAL?<\/span><\/h2>\n<ul>\n<li>Fornitura di materiali di grado batteria<\/li>\n<li>Composizione Mn\/Fe personalizzabile<\/li>\n<li>Personalizzazione delle dimensioni e della morfologia delle particelle<\/li>\n<li>Quantit\u00e0 per ricerca e produzione industriale<\/li>\n<li>Assistenza tecnica per la scelta dei materiali<\/li>\n<li>Imballaggio resistente all&#8217;umidit\u00e0<\/li>\n<li>Adatto alla ricerca e sviluppo nel settore delle batterie e allo sviluppo di catodi<\/li>\n<li>Specifiche personalizzate disponibili su richiesta<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">Domande frequenti<\/span><\/h2>\n<p><strong>D1. Che cos\u2019\u00e8 la polvere LMFP?<\/strong><\/p>\n<p>La polvere LMFP \u00e8 un materiale catodico per batterie agli ioni di litio a base di fosfato di litio, manganese e ferro, generalmente rappresentato dalla formula LiMn\u2093Fe\u2081\u208b\u2093PO\u2084. Combina la sicurezza e la stabilit\u00e0 strutturale dell\u2019LFP con il potenziale di tensione pi\u00f9 elevato associato alla sostituzione del manganese.<\/p>\n<p><strong>D2. Qual \u00e8 la differenza tra LMFP e LFP?<\/strong><\/p>\n<p>La differenza principale consiste nella sostituzione parziale del ferro con il manganese. L\u2019LMFP offre generalmente una tensione di funzionamento pi\u00f9 elevata e una densit\u00e0 energetica potenzialmente superiore rispetto all\u2019LFP, pur conservando molti dei vantaggi dell\u2019LFP in termini di sicurezza e stabilit\u00e0 termica.<\/p>\n<p><strong>D3. L\u2019LMFP \u00e8 adatto alle batterie dei veicoli elettrici?<\/strong><\/p>\n<p>S\u00ec. L\u2019LMFP \u00e8 oggetto di studi approfonditi per le applicazioni nei veicoli elettrici (EV) poich\u00e9 \u00e8 in grado di offrire un equilibrio ottimale tra densit\u00e0 energetica, sicurezza, durata del ciclo di carica\/scarica e costo dei materiali.<\/p>\n<p><strong>D4. L\u2019LMFP richiede un rivestimento in carbonio?<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019LMFP presenta una conduttivit\u00e0 elettronica intrinseca relativamente bassa. Il rivestimento in carbonio e\/o altre modifiche conduttive vengono quindi comunemente utilizzati per migliorare la conduttivit\u00e0 elettronica e le prestazioni in termini di velocit\u00e0 di carica\/scarica.<\/p>\n<p><strong>D5. \u00c8 possibile personalizzare la polvere di LMFP?<\/strong><\/p>\n<p>S\u00ec. A seconda dell\u2019applicazione, \u00e8 possibile concordare parametri quali il rapporto Mn\/Fe, la dimensione delle particelle, la morfologia, il rivestimento in carbonio, l\u2019area superficiale e il confezionamento in base a specifici requisiti tecnici.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La polvere di fosfato di litio-ferro-manganese \u00e8 un materiale catodico avanzato a base di fosfato per batterie agli ioni di litio. Comunemente rappresentata dalla formula generale LiFe\u2081\u208b\u2093Mn\u2093PO\u2084, la LMFP combina la stabilit\u00e0 strutturale e le caratteristiche di sicurezza del fosfato di ferro e litio (LFP) con il potenziale di tensione operativa pi\u00f9 elevata del fosfato [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":1051224,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false},"product_brand":[],"product_cat":[199],"product_tag":[],"class_list":["post-1054732","product","type-product","status-publish","has-post-thumbnail","product_cat-materiali-della-batteria","first","instock","shipping-taxable","product-type-variable"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/vimaterial.de\/it\/wp-json\/wp\/v2\/product\/1054732","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/vimaterial.de\/it\/wp-json\/wp\/v2\/product"}],"about":[{"href":"https:\/\/vimaterial.de\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/product"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vimaterial.de\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1054732"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vimaterial.de\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1051224"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/vimaterial.de\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1054732"}],"wp:term":[{"taxonomy":"product_brand","embeddable":true,"href":"https:\/\/vimaterial.de\/it\/wp-json\/wp\/v2\/product_brand?post=1054732"},{"taxonomy":"product_cat","embeddable":true,"href":"https:\/\/vimaterial.de\/it\/wp-json\/wp\/v2\/product_cat?post=1054732"},{"taxonomy":"product_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/vimaterial.de\/it\/wp-json\/wp\/v2\/product_tag?post=1054732"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}