Lithium-Eisenphosphat (LFP) ist eine anorganische Verbindung mit der Formel LiFePO4. Es ist ein grauer, rotgrauer, brauner oder schwarzer Feststoff, der in Wasser unlöslich ist. Diese Pulverform ermöglicht eine einfachere Integration in die Produktion von Batteriezellen, wo sie typischerweise mit anderen Materialien zu Elektroden kombiniert wird.
Chemische Formel: FeLiPO4 Molmasse: 157,757 g/mol Reinheit: Hochreines LiFePO₄-Pulver (typischerweise 99 % oder höher) ist für Hochleistungsanwendungen in Batterien und Energiespeichersystemen erforderlich.
LFP-Pulver ist mit Kohlenstoff beschichtet und wird in Lithium-Ionen-Batterien als Kathodenmaterial verwendet. Kohlenstoffbeschichtete Lithium-Eisenphosphat-Pulver (C-LiFePO4) wurden im kommerziellen Maßstab durch ein kontrolliertes Festkörperreaktionsverfahren hergestellt.
Aussehen: Lithium-Eisenphosphat-Pulver erscheint typischerweise als feines, gräuliches oder schwarzes Pulver. Die Farbe kann je nach Herstellungsverfahren und verwendeten Zusatzstoffen leicht variieren. Partikelgröße: Das Pulver besteht in der Regel aus feinen Partikeln, die oft von Nanometern bis Mikrometern groß sind. Die spezifische Partikelgrößenverteilung kann angepasst werden, um die Leistung in bestimmten Anwendungen zu verbessern, z. B. bei der Energiedichte der Batterie oder der Lade-/Entladerate. Dichte: ca. 3,6 g/cm³. Kristallinität: Das Pulver ist oft kristallin, und die Kristallinität beeinflusst seine elektrochemischen Eigenschaften und die Gesamtleistung in Batterieanwendungen. Thermische Stabilität: Lithium-Eisenphosphat-Pulver hat eine hohe thermische Stabilität, die es ihm ermöglicht, höheren Temperaturen ohne Degradation standzuhalten, was für die Aufrechterhaltung der Batteriesicherheit unerlässlich ist.
Lithium-Ionen-Batterien: Die bedeutendste Verwendung von LiFePO₄-Pulver ist die Herstellung von Kathoden für Lithium-Ionen-Batterien. Diese Batterien werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, wie zum Beispiel:
Superkondensatoren: LiFePO₄ kann in Kombination mit Superkondensatoren verwendet werden, um die Energiespeicherkapazität von hybriden Energiespeichern zu erhöhen. Sputtertargets: LiFePO₄-Pulver wird manchmal zur Herstellung von Sputtertargets für die Dünnschichtabscheidung in der Elektronikfertigung verwendet. Andere fortschrittliche Batterietechnologien: Lithium-Eisenphosphat wird auch für den Einsatz in anderen Arten fortschrittlicher Energiespeichertechnologien wie Festkörperbatterien und Hybridsystemen untersucht.
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