LiFePO4 (LFP) Single-Side Coated Cathode Electrode Disc Descripción
LiFePO4 (LFP) Single-Side Coated Cathode Electrode Disc es un componente especializado utilizado en baterías de iones de litio, donde una capa uniforme de fosfato de hierro de litio está recubierta en un lado de un sustrato conductor, típicamente papel de aluminio. Esta configuración garantiza un transporte eficaz de electrones y estabilidad estructural durante el funcionamiento de la batería. El LFP es famoso por su excelente estabilidad térmica y sus características de seguridad inherentes, que lo hacen menos propenso al sobrecalentamiento y al desbordamiento térmico en comparación con otros materiales catódicos.
Las propiedades electroquímicas del LFP ofrecen una tensión de funcionamiento estable en torno a los 3,4 V frente al Li/Li⁺ y una curva de descarga plana, lo que contribuye a un suministro fiable de energía y a una larga vida útil de los ciclos. Estas características hacen que los cátodos de LFP sean especialmente adecuados para aplicaciones en las que la seguridad y la durabilidad priman sobre la máxima densidad energética, como en vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía y electrónica portátil.
El proceso de fabricación consiste en preparar una lechada mezclando polvo de LFP con aditivos conductores (por ejemplo, negro de humo) y aglutinantes (como PVDF) disueltos en disolventes. A continuación, esta lechada se recubre por una cara con papel de aluminio, se seca para eliminar los disolventes y se calandra para conseguir el grosor y la densidad deseados. El recubrimiento por una sola cara permite un control preciso del grosor y la uniformidad del electrodo, lo que es fundamental para un rendimiento constante de la batería. El disco catódico recubierto por una sola cara de LFP se utiliza ampliamente en la investigación, la creación de prototipos y el desarrollo de celdas avanzadas de baterías de iones de litio.
Aplicaciones del disco de cátodo recubierto por una cara LiFePO4 (LFP)
1. Vehículos eléctricos (VE): Utilizado en paquetes de baterías para EVs debido a su excelente seguridad y larga vida de ciclo.
2. 2. Sistemas de almacenamiento de energía (ESS): Ideal para aplicaciones de almacenamiento de energía renovable y estabilización de la red.
3. Electrónica portátil: Adecuado para ordenadores portátiles, tabletas y herramientas eléctricas que requieren un rendimiento estable y seguridad.
4. Bicicletas y scooters eléctricos: Proporciona potencia fiable y durabilidad en dispositivos de movilidad eléctrica ligeros.
5. Investigación y desarrollo de baterías: Comúnmente utilizadas en laboratorios para prototipos de celdas y pruebas de rendimiento.
6. Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI): Garantiza una alimentación de reserva fiable con una larga vida útil.
7. Dispositivos médicos: Preferido para dispositivos que requieren altos estándares de seguridad y un suministro de energía constante.
Embalaje del disco de electrodo catódico recubierto de una cara LiFePO4 (LFP)
Nuestros productos se embalan en cajas de cartón personalizadas de varios tamaños en función de las dimensiones del material. Los artículos pequeños se embalan de forma segura en cajas de PP, mientras que los artículos más grandes se colocan en cajas de madera personalizadas. Garantizamos el cumplimiento estricto de la personalización del embalaje y el uso de materiales de amortiguación adecuados para proporcionar una protección óptima durante el transporte.

Embalaje: Cartón, caja de madera o personalizado.
Por favor, revise los detalles de embalaje proporcionados para su referencia.
Proceso de fabricación
1.Método de prueba
(1)Análisis de composición química - Verificado mediante técnicas como GDMS o XRF para garantizar el cumplimiento de los requisitos de pureza.
(2)Pruebas de propiedades mecánicas: incluye pruebas de resistencia a la tracción, límite elástico y elongación para evaluar el rendimiento del material.
(3)Inspección dimensional: mide el grosor, la anchura y la longitud para garantizar el cumplimiento de las tolerancias especificadas.
(4)Inspección de la calidad de la superficie: comprueba la existencia de defectos como arañazos, grietas o inclusiones mediante un examen visual y ultrasónico.
(5)Pruebas de dureza: determina la dureza del material para confirmar la uniformidad y la fiabilidad mecánica.
Consulte los procedimientos de ensayo de SAM para obtener información detallada.
LiFePO4 (LFP) Preguntas más frecuentes sobre discos de electrodos de cátodo recubiertos por una sola cara
Q1. Cuál es la principal ventaja de utilizar LiFePO₄ como material de cátodo?
LiFePO₄ ofrece una extraordinaria estabilidad térmica y química, excelente seguridad, larga vida de ciclo y voltaje de descarga constante.
Q2. ¿Por qué el electrodo está recubierto sólo por un lado?
El recubrimiento de una sola cara se utiliza habitualmente para pruebas de laboratorio y creación de prototipos, lo que permite un mejor control de la configuración de la celda y de las mediciones electroquímicas.
Q3. ¿Qué sustrato se utiliza normalmente para el electrodo?
Se utiliza papel de aluminio de alta pureza debido a su conductividad, estabilidad y compatibilidad con LiFePO₄.
Información relacionada
1.Métodos comunes de preparación
La preparación del LiFePO₄ (LFP) Single-Side Coated Cathode Electrode Disc comienza formulando una lechada compuesta por polvo de fosfato de hierro y litio, un aditivo conductor como el negro de carbono y un aglutinante como el fluoruro de polivinilideno (PVDF) disuelto en un disolvente como la N-metil-2-pirrolidona (NMP). Esta pasta se mezcla a fondo para garantizar la dispersión uniforme de todos los componentes y la viscosidad adecuada para el revestimiento. A continuación, la mezcla homogénea resultante se aplica sobre una cara de una lámina de aluminio de gran pureza mediante técnicas de revestimiento de precisión, como el revestimiento con rasqueta o con troquel de ranura. Tras el recubrimiento, la lámina se seca en condiciones controladas para evaporar el disolvente y solidificar la capa del electrodo. Posteriormente, el electrodo seco se calandra para ajustar su grosor y densidad, mejorando la integridad mecánica y el rendimiento eléctrico. Por último, la lámina recubierta se corta en formas de disco adecuadas para su uso en celdas de baterías de iones de litio a escala de laboratorio. El producto final se inspecciona para comprobar la uniformidad del revestimiento, la adherencia y la calidad electroquímica antes de su aplicación en entornos de investigación y creación de prototipos.