{"id":45056,"date":"2022-06-20T14:50:03","date_gmt":"2022-06-20T14:50:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.takomabattery.com\/?p=45056"},"modified":"2023-11-27T03:32:50","modified_gmt":"2023-11-27T03:32:50","slug":"lmfp-industry-special-report-in-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/lmfp-industry-special-report-in-2022\/","title":{"rendered":"Rapport sp\u00e9cial sur l'industrie des PFME en 2022"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"45056\" class=\"elementor elementor-45056\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-1b34883 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"1b34883\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-339432c\" data-id=\"339432c\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-98a9d27 elementor-widget elementor-widget-woocommerce-breadcrumb\" data-id=\"98a9d27\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"woocommerce-breadcrumb.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<nav class=\"woocommerce-breadcrumb\" aria-label=\"Breadcrumb\" data-no-translation=\"\" data-trp-gettext=\"\">Accueil<\/nav>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-05ed405 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"05ed405\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Rapport sp\u00e9cial sur l'industrie des PFME en 2022<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a7aea59 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a7aea59\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div style=\"line-height: 40px;\"><p>Ces derni\u00e8res ann\u00e9es, la <a href=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/the-benefit-of-energy-density-of-lithium-ion-battery-over-other-batteries\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #333399; text-decoration: underline;\">densit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique de la batterie lithium-ion<\/span><\/span><\/a> s'est rapidement rapproch\u00e9e de la limite. La densit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique de la batterie BYD E6LFP 2010 n'est que de 90Wh\/kg. Avec l'\u00e9volution constante de la technologie des batteries, selon la liste des mod\u00e8les recommand\u00e9s pour la promotion et l'application des nouvelles \u00e9nergies.<\/p><\/div><div>\u00a0<\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e8d124f uael-aspect-ratio-16_9 uael-youtube-subscribe-no elementor-widget elementor-widget-uael-video\" data-id=\"e8d124f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"uael-video.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"uael-video__outer-wrap  uael-video-type-youtube\" data-device=\"false\" data-vsticky=\"no\" data-hidedesktop=\"\" data-hidetablet=\"\" data-hidemobile=\"\" data-vsticky-viewport=\"0\" data-autoplay=\"0\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"uael-video-inner-wrap\">\n\t\t\t\t<div class=\"uael-video__play\" data-src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/Te7JqKjz3B0?rel=0&amp;start&amp;end&amp;controls=1&amp;mute=0&amp;modestbranding=0&amp;autoplay=1\">\n\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" class=\"uael-video__thumb\" src=\"https:\/\/i.ytimg.com\/vi\/Te7JqKjz3B0\/hqdefault.jpg\" alt=\"\"><\/img>\n\t\t\t\t\t<div class=\"uael-video__play-icon uael-animation-\">\n\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/YouTube_play_button_icon_2013\u20132017.svg-21.webp\" alt=\"bouton de lecture youtube\" \/>\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-714d8e4 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"714d8e4\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div style=\"line-height: 40px;\"><div style=\"border: 2px solid #ccc;\"><ol style=\"line-height: 40px;\"><li><a href=\"#Why_develop_LMFP\">Pourquoi d\u00e9velopper le PMF<\/a><br \/><ol style=\"counter-reset: item;\"><li><a href=\"#The_lithium_ion_route_is_close_to_the_theoretical_extreme\">La voie des ions lithium est proche de l'extr\u00eame th\u00e9orique<\/a><\/li><li><a href=\"#Lithium_iron_manganese_phosphate\">Phosphate de lithium fer mangan\u00e8se<\/a><\/li><\/ol><\/li><li><a href=\"#What_is_a_good_LMFP\">Qu'est-ce qu'un bon LMFP ?<\/a><br \/><ol style=\"counter-reset: item;\"><li><a href=\"#Performance_problems_of_LMFP\">Probl\u00e8mes de performance de la LMFP<\/a><\/li><li><a href=\"#Patents\">Brevets<\/a><\/li><\/ol><\/li><li><a href=\"#How_to_produce_good_LMFP\">Comment produire un bon programme d'\u00e9ducation et de formation tout au long de la vie ?<\/a><br \/><ol style=\"counter-reset: item;\"><li><a href=\"#Two_routes\">Deux itin\u00e9raires<\/a><\/li><li><a href=\"#Compound_ternary_production\">Production de compos\u00e9s ternaires<\/a><\/li><li><a href=\"#Cost_reduction_route\">Voie de r\u00e9duction des co\u00fbts<\/a><\/li><li><a href=\"#Investment_Intensity\">Intensit\u00e9 d'investissement<\/a><\/li><\/ol><\/li><li><a href=\"#Where_is_the_future_of_LMFP\">Quel est l'avenir de la LMFP ?<\/a><br \/><ol style=\"counter-reset: item;\"><li><a href=\"#Commercialization_route\">Voie de commercialisation<\/a><\/li><li><a href=\"#Leading_layout\">Mise en page principale<\/a><\/li><li><a href=\"#LMFP_composites_have_good_low_temperature_performance\">Les composites LMFP pr\u00e9sentent de bonnes performances \u00e0 basse temp\u00e9rature<\/a><\/li><\/ol><\/li><li><a href=\"#Who_can_produce_good_LMFP\">Qui peut produire un bon PMF<\/a><br \/><ol style=\"counter-reset: item;\"><li><a href=\"#Cathode_plant\">Usine de cathode<\/a><\/li><li><a href=\"#Battery_factory\">Usine de batteries<\/a><\/li><\/ol><\/li><\/ol><\/div><h2 id=\"Why_develop_LMFP\">Pourquoi d\u00e9velopper le PMF<\/h2><h3 id=\"The_lithium_ion_route_is_close_to_the_theoretical_extreme\">La voie des ions lithium est proche de l'extr\u00eame th\u00e9orique<\/h3><p>La densit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique maximale du syst\u00e8me de batterie LFP en 2022 est de 161,27 Wh\/kg, et cette valeur maximale n'a pratiquement pas chang\u00e9 au cours des deux derni\u00e8res ann\u00e9es. Depuis lors, le d\u00e9veloppement important de la <strong>LMFP<\/strong> a vu le jour.<\/p><h3 id=\"Lithium_iron_manganese_phosphate\">Phosphate de lithium fer mangan\u00e8se<\/h3><p>Sous la valeur extr\u00eame de la densit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique des LFP, une nouvelle m\u00e9thode de craquage du fer et du lithium.<\/p><p><strong>LMFP<\/strong>LMP : existe sous la forme d'une solution solide de ferromangan\u00e8se plut\u00f4t que sous la forme d'un simple m\u00e9lange physique. Le dopage du Fe dans le LMP pour former la solution solide LMFP peut combiner les avantages du LMP et du LFP. Les diagrammes XRD des \u00e9chantillons ont \u00e9t\u00e9 compar\u00e9s aux spectres standard de LMP et LPM.<\/p><p>On peut voir que dans les \u00e9chantillons avec des valeurs x de 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9, les pics de LMP ou de LFP n'apparaissent pas en m\u00eame temps. Cela montre que le m\u00e9lange de LMP et de LFP dans l'\u00e9chantillon se fait sous la forme d'une solution solide plut\u00f4t que sous la forme d'un simple m\u00e9lange physique.<\/p><p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-45066\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/XRD-curves-of-LMFP.C-composite-electrode-materials-with-different-ratios-of-manganese-to-iron-xFe.jpg\" alt=\"Courbes XRD des mat\u00e9riaux d&#039;\u00e9lectrodes composites LMFP.C avec diff\u00e9rents rapports mangan\u00e8se\/fer (x=Fe)\" width=\"1000\" height=\"452\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/XRD-curves-of-LMFP.C-composite-electrode-materials-with-different-ratios-of-manganese-to-iron-xFe.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/XRD-curves-of-LMFP.C-composite-electrode-materials-with-different-ratios-of-manganese-to-iron-xFe-300x136.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/XRD-curves-of-LMFP.C-composite-electrode-materials-with-different-ratios-of-manganese-to-iron-xFe-768x347.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/XRD-curves-of-LMFP.C-composite-electrode-materials-with-different-ratios-of-manganese-to-iron-xFe-600x271.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p>En th\u00e9orie, la densit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique de la LFP a moins de chances d'augmenter. Densit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique = capacit\u00e9 en grammes \u00d7 plateau de tension \u00f7 volume.<\/p><p>La formule montre que la densit\u00e9 d'\u00e9nergie n'est li\u00e9e \u00e0 la capacit\u00e9 en grammes et \u00e0 la plate-forme de tension du mat\u00e9riau que lorsque le volume est constant. La plate-forme de tension est li\u00e9e \u00e0 la structure physique. La plate-forme de tension du phosphate de fer lithi\u00e9 est de 3,4 V, tandis que la capacit\u00e9 en grammes du phosphate de fer lithi\u00e9 est actuellement proche de 160 mAh\/g, ce qui est proche de la limite th\u00e9orique.<\/p><p>Avec l'augmentation rapide de la demande de v\u00e9hicules \u00e0 \u00e9nergie nouvelle, la hausse des prix des mati\u00e8res premi\u00e8res et le fait que certains des syst\u00e8mes de batterie originaux approchent de l'extr\u00eame th\u00e9orique, les usines de batteries et de cathodes ont encore accru leur d\u00e9sir de trouver des solutions permettant d'am\u00e9liorer techniquement la densit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique.<\/p><p>Auparavant, en raison des performances du phosphate de lithium-fer-mangan\u00e8se et de la difficult\u00e9 de sa production, il est rest\u00e9 longtemps silencieux, mais la densit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique de la batterie au phosphate de lithium-fer est proche de la valeur extr\u00eame, et de nombreux fabricants ont commenc\u00e9 \u00e0 s'int\u00e9resser au phosphate de mangan\u00e8se en raison de son caract\u00e8re \u00e9conomique. Lithium fer.<\/p><p><strong>Fabricants d'\u00e9lectrodes positives :<\/strong> La plate-forme de tension du phosphate de fer lithi\u00e9 est de 3,4 V, tandis que le phosphate de fer lithi\u00e9 et de mangan\u00e8se peut atteindre 4,1 V. En th\u00e9orie, la densit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique du LMFP est augment\u00e9e de 20%+.<\/p><p>En outre, le mangan\u00e8se n'est pas un m\u00e9tal rare et les ressources mondiales en minerai de mangan\u00e8se sont tr\u00e8s riches. Le co\u00fbt du phosphate de lithium fer mangan\u00e8se augmente d'environ 5-10% par rapport au co\u00fbt des mati\u00e8res premi\u00e8res du phosphate de lithium fer. Le d\u00e9veloppement du lithium fer mangan\u00e8se est \u00e9conomique.<\/p><p><strong>Fabricants de batteries :<\/strong> L'\u00e9quipement de production pour la production de piles LMFP et la production de piles LFP change peu, il n'est pas n\u00e9cessaire de reconstruire la ligne de production, et le co\u00fbt du changement est faible, ce qui est \u00e9conomique.<\/p><p style=\"text-align: center;\">Comparaison des performances \u00e9lectrochimiques du NCM523, du LFP et du LMFP<\/p><table><tbody><tr><td width=\"113\">\u00a0<\/td><td width=\"113\">\u00a0NCM523<\/td><td width=\"113\">\u00a0LFP<\/td><td width=\"113\">\u00a0LMFP<\/td><\/tr><tr><td width=\"113\">Structure des mat\u00e9riaux<\/td><td width=\"113\">Lamellaire<\/td><td width=\"113\">Amande<\/td><td width=\"113\">Amande<\/td><\/tr><tr><td width=\"113\">Conductivit\u00e9<\/td><td width=\"113\">bon<\/td><td width=\"113\">Excellent<\/td><td width=\"113\">En g\u00e9n\u00e9ral<\/td><\/tr><tr><td width=\"113\">Densit\u00e9 de compactage (g\/cm3)<\/td><td width=\"113\">3.4-3.8<\/td><td width=\"113\">2.3-2.6<\/td><td width=\"113\">2.3-2.6<\/td><\/tr><tr><td width=\"113\">Plate-forme de tension (V)<\/td><td width=\"113\">2.8-4.5<\/td><td width=\"113\">3.4<\/td><td width=\"113\">4.1<\/td><\/tr><tr><td width=\"113\">Capacit\u00e9 sp\u00e9cifique th\u00e9orique (mAh\/g)<\/td><td width=\"113\">273<\/td><td width=\"113\">170<\/td><td width=\"113\">170<\/td><\/tr><tr><td width=\"113\">Capacit\u00e9 sp\u00e9cifique r\u00e9elle (mAh\/g)<\/td><td width=\"113\">155-160<\/td><td width=\"113\">140-150<\/td><td width=\"113\">\u00a0140-150<\/td><\/tr><tr><td width=\"113\">Dur\u00e9e du cycle (temps)<\/td><td width=\"113\">800-2000<\/td><td width=\"113\">2000-6000<\/td><td width=\"113\">2000<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><h2 id=\"What_is_a_good_LMFP\">Qu'est-ce qu'un bon LMFP ?<\/h2><h3 id=\"Performance_problems_of_LMFP\">Probl\u00e8mes de performance de la LMFP<\/h3><p>En tant que \"version am\u00e9lior\u00e9e\" de la LFP, la LMFP h\u00e9rite des avantages du faible co\u00fbt, de la stabilit\u00e9 thermique \u00e9lev\u00e9e et de la s\u00e9curit\u00e9 \u00e9lev\u00e9e de la LFP, et compense ses d\u00e9fauts tels que la faible densit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique et la mauvaise stabilit\u00e9 \u00e0 basse temp\u00e9rature, mais la LMFP a \u00e9galement une conductivit\u00e9 \u00e9lectrique et une performance de taux. et une performance de cycle m\u00e9diocre.<\/p><p>Le probl\u00e8me de la conductivit\u00e9 \u00e9lectrique est relativement simple et la plupart des entreprises du secteur l'ont r\u00e9solu ; en outre, certaines grandes entreprises du secteur ont r\u00e9solu les probl\u00e8mes de la double tension, de la capacit\u00e9 sp\u00e9cifique et de la circulation ;<\/p><p>Le probl\u00e8me de la pr\u00e9cipitation du mangan\u00e8se caus\u00e9e par l'effet Jahn-Teller est le point le plus d\u00e9licat. L'industrie est en train de percer et quelques entreprises ont fait des progr\u00e8s.<\/p><p><strong>Taux de batterie :<\/strong> nC, n d\u00e9signe le nombre de fois o\u00f9 l'on charge\/d\u00e9charge en une heure, plus la valeur n est grande, plus le taux de charge\/d\u00e9charge est \u00e9lev\u00e9 ;<\/p><p><strong>Taux de performance :<\/strong> Plus la capacit\u00e9 lib\u00e9r\u00e9e \u00e0 un taux \u00e9lev\u00e9 est importante, meilleure est la performance. La performance du taux est directement li\u00e9e \u00e0 la mobilit\u00e9 des ions lithium, et tous les facteurs qui affectent la vitesse de migration des ions lithium affecteront la performance du taux de charge et de d\u00e9charge des batteries lithium-ion.<\/p><p><strong>Probl\u00e8mes sp\u00e9cifiques de capacit\u00e9, de stabilit\u00e9 et de performance du cycle<\/strong><\/p><p>Effet Jahn-Teller, Mn3+ est facile \u00e0 dissoudre, l'industrie est en train de percer et quelques entreprises ont fait des progr\u00e8s.<br \/><strong>Principe :<\/strong><br \/>1. Le LMFP pr\u00e9sente toujours l'effet LMPJahn-Teller (le Mn 3+ est enrichi \u00e0 la surface des particules positives de l'\u00e9lectrode, d\u00e9formant l'octa\u00e8dre mangan\u00e8se-oxyg\u00e8ne, ce qui conduit \u00e0 la pr\u00e9cipitation du mangan\u00e8se), ce qui entra\u00eene l'\u00e9paississement du film SEI (consommation de lithium actif).<br \/>2. Le MnPO4 est instable \u00e0 haut potentiel.<br \/>3. L'augmentation du rapport entre le mangan\u00e8se et le fer accro\u00eet la probabilit\u00e9 de pr\u00e9cipitation du mangan\u00e8se, ce qui aggrave la r\u00e9action secondaire entre l'\u00e9lectrode et l'\u00e9lectrolyte. 4. Le r\u00e9seau LMP est facile \u00e0 former des lacunes d'oxyg\u00e8ne.<\/p><p><strong>Influence :<\/strong> Selon la formule 1, la r\u00e9duction du lithium actif signifie que m diminue et que la capacit\u00e9 sp\u00e9cifique th\u00e9orique C0 diminue ;<br \/>Dans le m\u00eame temps, la pr\u00e9cipitation du mangan\u00e8se entra\u00eene une distorsion du r\u00e9seau, un effondrement de la structure, une mauvaise stabilit\u00e9 du cycle et une courte dur\u00e9e de vie de la batterie, et la stabilit\u00e9 du mat\u00e9riau diminue \u00e9galement.<\/p><p><strong>Solution :<\/strong> Actuellement, la dissolution du mangan\u00e8se est principalement r\u00e9duite et l'effet Jahn-Teller est surmont\u00e9 en ajustant raisonnablement le rapport mangan\u00e8se\/fer (en r\u00e9duisant le rapport mangan\u00e8se), en modifiant la structure c\u0153ur-coquille et en synth\u00e9tisant des mat\u00e9riaux cathodiques mangan\u00e8se-fer-lithium avec des gradients de concentration.<\/p><p><strong>Solution 1 :<\/strong> Synth\u00e9tiser des mat\u00e9riaux de cathode mangan\u00e8se-fer-lithium avec un gradient de concentration ou une structure c\u0153ur-coquille, qui appartiennent tous deux \u00e0 la modification de surface, ce qui r\u00e9duit la distribution du mangan\u00e8se \u00e0 la surface du mat\u00e9riau et att\u00e9nue le probl\u00e8me de la dissolution du mangan\u00e8se.<\/p><table><tbody><tr><td colspan=\"4\" width=\"710\">Diff\u00e9rence entre la structure c\u0153ur-coquille et le gradient de concentration<\/td><\/tr><tr><td>\u00a0<\/td><td>Idem<\/td><td>Diff\u00e9rence<\/td><td>D\u00e9tails<\/td><\/tr><tr><td>Gradient de concentration<\/td><td rowspan=\"2\">Les deux appartiennent \u00e0 la modification de la surface, stabilisent la structure, r\u00e9duisent la dissolution du Mn<\/td><td>R\u00e9duire la teneur en Mn de la surface : le long de la direction radiale, la concentration en \u00e9l\u00e9ments de Fe augmente, tandis que la concentration en \u00e9l\u00e9ments de Mn diminue.<\/td><td>La solution de mangan\u00e8se pauvre est ajout\u00e9e \u00e0 la solution riche en mangan\u00e8se \u00e0 un taux de 1-3L\/h. Apr\u00e8s un m\u00e9lange homog\u00e8ne, la solution m\u00e9lang\u00e9e est ajout\u00e9e \u00e0 la solution de source de phosphore. Apr\u00e8s un m\u00e9lange homog\u00e8ne, la solution m\u00e9lang\u00e9e est ajout\u00e9e \u00e0 la solution de source de phosphore, et le rapport molaire des ions m\u00e9talliques et de la source de phosphore dans la solution m\u00e9lang\u00e9e est contr\u00f4l\u00e9 \u00e0 1:1. Sous la protection du gaz ammoniac, l'agitation et le chauffage, le lavage et le s\u00e9chage, le pr\u00e9curseur du phosphate de ferromangan\u00e8se avec une structure en gradient a \u00e9t\u00e9 obtenu.<\/td><\/tr><tr><td>Structure noyau-coquille<\/td><td>La structure de la coquille enveloppe le noyau interne du LMFP afin de r\u00e9duire le contact entre le Mn et l'\u00e9lectrolyte.<\/td><td>Le mat\u00e9riau central LiaMnbFecDdPO4, dans lequel, a=0,85-1,15, b=0,65-0,95, c=0,0490,349, d=0-0.075 ; Le mat\u00e9riau de l'enveloppe comprend du carbone et du phosphate m\u00e9tallique, et le m\u00e9tal est choisi parmi le magn\u00e9sium, le calcium, le cobalt, le nickel, le cuivre, le zinc, l'aluminium, le gallium, le scandium, l'yttrium, le macis, le titane, le chrome, le vanadium, le niobium, l'aluminium, une combinaison de deux ou plusieurs d'entre eux, ou un m\u00e9lange de chacun des composants m\u00e9talliques pr\u00e9c\u00e9dents avec du lithium ; Le carbone et les phosphates m\u00e9talliques peuvent \u00eatre pr\u00e9sents sous forme de m\u00e9lange ou d'enveloppes s\u00e9par\u00e9es ;<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p><strong>Structure Core-Shell :<\/strong> Les mat\u00e9riaux de l'enveloppe sont le carbone et les phosphates m\u00e9talliques. La structure de l'enveloppe enveloppe le noyau interne LMFP pour r\u00e9duire le contact du Mn avec l'\u00e9lectrolyte, et ses mat\u00e9riaux d'enveloppe comprennent du carbone et des phosphates m\u00e9talliques.<\/p><p>En comparant l'exemple 1 avec l'exemple comparatif 1, on constate que la structure de la coquille du carbone enrob\u00e9 + phosphate m\u00e9tallique est meilleure que celle du carbone enrob\u00e9 seul ; en comparant l'exemple 2 avec les exemples comparatifs 2 et 3, on constate que la structure de la coquille du carbone + phosphate m\u00e9tallique a une meilleure performance \u00e9lectrochimique que celle du mangan\u00e8se fer lithium sans structure de coquille et dop\u00e9 avec des ions m\u00e9talliques (Mg).<\/p><p><strong>Structure core-shell :<\/strong> Le mat\u00e9riau de l'enveloppe est le carbone, c'est-\u00e0-dire qu'il est recouvert de carbone. Le rev\u00eatement de carbone peut emp\u00eacher efficacement la croissance des particules de phosphate de lithium et de mangan\u00e8se et pr\u00e9venir l'effet corrosif du HF dans l'\u00e9lectrolyte sur le mat\u00e9riau de la cathode, et am\u00e9liorer la performance \u00e9lectrochimique telle que la performance du cycle du mat\u00e9riau de la cathode.<\/p><p><strong>Carbone non rev\u00eatu VS rev\u00eatu :<\/strong> La capacit\u00e9 sp\u00e9cifique de premi\u00e8re charge-d\u00e9charge du LMFP non rev\u00eatu est proche de 0mAh\/g ;<\/p><p>Apr\u00e8s le rev\u00eatement de carbone \u00e0 550\/600\/650 \u00b0C, la capacit\u00e9 sp\u00e9cifique de premi\u00e8re d\u00e9charge \u00e9tait respectivement de 140\/149\/147mAh\/g.<\/p><p><strong>Carbone non rev\u00eatu VS rev\u00eatu :<\/strong> Sous une densit\u00e9 de courant de 1C, la capacit\u00e9 sp\u00e9cifique de la LMFP au carbone non rev\u00eatue est de 0mAh\/g ; le rev\u00eatement au carbone : 5\/10\/15% apr\u00e8s 100 cycles, la capacit\u00e9 sp\u00e9cifique est de 59,4\/76,6\/g, respectivement 74,4mAh\/g.<\/p><p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-45065\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/The-first-charge-discharge-curve-of-LMFP-without-carbon-coating.jpg\" alt=\"Premi\u00e8re courbe de charge-d\u00e9charge du LMFP sans rev\u00eatement de carbone\" width=\"1000\" height=\"673\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/The-first-charge-discharge-curve-of-LMFP-without-carbon-coating.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/The-first-charge-discharge-curve-of-LMFP-without-carbon-coating-300x202.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/The-first-charge-discharge-curve-of-LMFP-without-carbon-coating-768x517.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/The-first-charge-discharge-curve-of-LMFP-without-carbon-coating-600x404.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p style=\"text-align: center;\">Premi\u00e8re courbe de charge-d\u00e9charge du LMFP sans rev\u00eatement de carbone<\/p><p><strong>Gradient de concentration :<\/strong> R\u00e9duire la teneur en Mn \u00e0 la surface du mat\u00e9riau. Par exemple, Guoxuan Hi-Tech Patent CN104577119B (2015), pr\u00e9pare respectivement une solution riche en mangan\u00e8se et une solution pauvre en mangan\u00e8se, et contr\u00f4le la vitesse d'ajout de l'\u00e9chantillon.<\/p><p>Un pr\u00e9curseur de phosphate de ferromangan\u00e8se \u00e0 structure en gradient est synth\u00e9tis\u00e9 par une m\u00e9thode de co-pr\u00e9cipitation, puis dop\u00e9 au lithium et calcin\u00e9 \u00e0 haute temp\u00e9rature pour pr\u00e9parer un phosphate de ferromangan\u00e8se de lithium \u00e0 structure en gradient.<\/p><p><strong>Solution 2 :<\/strong> r\u00e9duire le taux de mangan\u00e8se. L'augmentation de la teneur en mangan\u00e8se augmentera la tension de fonctionnement du LMFP, augmentant ainsi efficacement la densit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique, mais elle entra\u00eenera une diminution de la conductivit\u00e9 \u00e9lectrique et de la conductivit\u00e9 de l'ion lithium ;<\/p><p>L'augmentation de la teneur en mangan\u00e8se accro\u00eet la quantit\u00e9 de mangan\u00e8se en contact avec l'\u00e9lectrolyte et augmente la dissolution du mangan\u00e8se au cours du cycle de charge-d\u00e9charge.<\/p><p><strong>R\u00e9sum\u00e9 :<\/strong> Diverses entreprises de l'industrie font des perc\u00e9es dans le probl\u00e8me de la pr\u00e9cipitation du mangan\u00e8se, et quelques entreprises ont fait des progr\u00e8s. Par exemple, Huayi Group et Defang Nano utilisent des mat\u00e9riaux cathodiques synth\u00e9tiques \u00e0 structure c\u0153ur-coquille en phosphate de lithium fer mangan\u00e8se pour att\u00e9nuer le probl\u00e8me de la pr\u00e9cipitation du mangan\u00e8se.<\/p><p><strong>Probl\u00e8me de plate-forme \u00e0 double tension<\/strong><\/p><p>Certaines entreprises leaders du secteur ont franchi le pas<\/p><p><strong>Principe :<\/strong> En raison des tensions de charge et de d\u00e9charge diff\u00e9rentes du mangan\u00e8se et du fer, la plate-forme de tension du fer est inf\u00e9rieure \u00e0 celle du mangan\u00e8se. Par cons\u00e9quent, il existe deux plates-formes de tension dans la charge et la d\u00e9charge du LMFP, correspondant \u00e0 l'oxydor\u00e9duction entre le mangan\u00e8se et le fer, et la plate-forme autour de 3,5 V correspond \u00e0 la transformation du Fe 2+. Il s'agit de Fe 3+, ce qui correspond \u00e0 la transformation de Mn 2+ en Mn 3+ autour de 4,1V.<br \/><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-45058\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Both-the-LMFP-charge-discharge-curves-have-two-voltage-plateaus-line-a.jpg\" alt=\"Les deux courbes de charge-d\u00e9charge du LMFP pr\u00e9sentent deux plateaux de tension (ligne a)\" width=\"1000\" height=\"582\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Both-the-LMFP-charge-discharge-curves-have-two-voltage-plateaus-line-a.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Both-the-LMFP-charge-discharge-curves-have-two-voltage-plateaus-line-a-300x175.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Both-the-LMFP-charge-discharge-curves-have-two-voltage-plateaus-line-a-768x447.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Both-the-LMFP-charge-discharge-curves-have-two-voltage-plateaus-line-a-600x349.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p style=\"text-align: center;\">Les deux courbes de charge-d\u00e9charge du LMFP pr\u00e9sentent deux plateaux de tension (ligne a)<\/p><p><strong>Impact :<\/strong> Il y a un probl\u00e8me de transformation de la tension, et la commutation de la tension entra\u00eenera des probl\u00e8mes tels que la gestion difficile du syst\u00e8me de gestion de la batterie \u00e0 un stade ult\u00e9rieur.<\/p><p><strong>Solution :<\/strong> \u00c0 l'heure actuelle, les probl\u00e8mes tels que la double tension sont principalement r\u00e9solus par le rev\u00eatement de mat\u00e9riaux conducteurs, l'augmentation de la proportion de mangan\u00e8se et le m\u00e9lange de mat\u00e9riaux LMFP et ternaires.<\/p><p><strong>Solution 1 :<\/strong> Groupement ind\u00e9pendant, plus le ratio de mangan\u00e8se est \u00e9lev\u00e9, plus la plate-forme de tension est \u00e9lev\u00e9e et unique, mais plus il y a de probl\u00e8mes.<\/p><p><strong>Probl\u00e8me :<\/strong> Avec l'augmentation du rapport de mangan\u00e8se, la plate-forme de tension passe de 3,5V et peut \u00eatre maintenue \u00e0 environ 4,1V. Lorsque le rapport mangan\u00e8se\/fer est d'environ 9:1, le LMFP n'a pas de probl\u00e8me de double tension et peut \u00eatre utilis\u00e9 seul, tandis que l'\u00e9l\u00e9ment de fer n'augmente que pour la modification ;<\/p><p>Cependant, la capacit\u00e9 sp\u00e9cifique montre une tendance \u00e0 la baisse significative, la performance du taux chute fortement, et la stabilit\u00e9 du cycle ne change pas avec l'augmentation du rapport Mn, mais la performance du cycle diminue.<\/p><p><strong>Solution :<\/strong> Synth\u00e9tiser des mat\u00e9riaux de cathode mangan\u00e8se-fer-lithium avec un gradient de concentration ou une structure c\u0153ur-coquille afin de r\u00e9duire la distribution du mangan\u00e8se \u00e0 la surface du mat\u00e9riau et d'att\u00e9nuer ainsi le probl\u00e8me de la dissolution du mangan\u00e8se.<\/p><p>Il utilise la structure c\u0153ur-coquille pour att\u00e9nuer le probl\u00e8me de la dissolution du mangan\u00e8se et am\u00e9liorer la performance du cycle et la capacit\u00e9 de d\u00e9charge du mat\u00e9riau ; le brevet Guoxuan Hi-Tech (CN104577119B, 2015), qui divulgue un mat\u00e9riau LMFP avec une structure de gradient de concentration. Le long de la direction radiale, la concentration de l'\u00e9l\u00e9ment Fe augmente, tandis que la concentration de l'\u00e9l\u00e9ment Mn diminue, ce qui permet d'obtenir de bonnes performances de cycle et de taux du mat\u00e9riau.<\/p><p>\u00c0 l'avenir, avec l'\u00e9volution constante de la technologie LMFP, on s'attend \u00e0 ce que les LFMP soient regroup\u00e9s s\u00e9par\u00e9ment \u00e0 l'avenir.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-45062\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Energy-densities-of-LMFPs-with-different-ratios-of-manganese-and-iron-at-different-magnifications-xFe.jpg\" alt=\"Densit\u00e9s d&#039;\u00e9nergie des LMFP avec diff\u00e9rents ratios de mangan\u00e8se et de fer \u00e0 diff\u00e9rents grossissements (x=Fe)\" width=\"1000\" height=\"616\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Energy-densities-of-LMFPs-with-different-ratios-of-manganese-and-iron-at-different-magnifications-xFe.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Energy-densities-of-LMFPs-with-different-ratios-of-manganese-and-iron-at-different-magnifications-xFe-300x185.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Energy-densities-of-LMFPs-with-different-ratios-of-manganese-and-iron-at-different-magnifications-xFe-768x473.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Energy-densities-of-LMFPs-with-different-ratios-of-manganese-and-iron-at-different-magnifications-xFe-600x370.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p style=\"text-align: center;\">Densit\u00e9s d'\u00e9nergie des LMFP avec diff\u00e9rents ratios de mangan\u00e8se et de fer \u00e0 diff\u00e9rents grossissements (x=Fe)<\/p><p><strong>Solution 2 :<\/strong> compos\u00e9 ternaire. \u00c9tant donn\u00e9 que la plate-forme de tension du mat\u00e9riau ternaire est proche de celle du mat\u00e9riau ferromangan\u00e8se, il n'y a pas de probl\u00e8me de plate-forme \u00e0 double tension apr\u00e8s le m\u00e9lange. Lorsque le rapport entre le mangan\u00e8se et le fer est raisonnable, le LMFP doit \u00eatre compos\u00e9 avec le mat\u00e9riau ternaire pour r\u00e9soudre les probl\u00e8mes de double tension et de s\u00e9curit\u00e9 ternaire.<\/p><p>Selon le brevet CN111883771A (2020), le rapport entre le mangan\u00e8se et le fer est de 6:4.<br \/>Le mat\u00e9riau composite m\u00e9lang\u00e9 \u00e0 plus de 30% de phosphate de lithium fer mangan\u00e8se (exemples 3-7) peut r\u00e9ussir tous les tests de performance de s\u00e9curit\u00e9, ce qui indique que la performance de s\u00e9curit\u00e9 du mat\u00e9riau composite m\u00e9lang\u00e9 est consid\u00e9rablement am\u00e9lior\u00e9e.<\/p><p><strong>Solution 3 :<\/strong> Rev\u00eatement conducteur. R\u00e9soudre le probl\u00e8me de la plate-forme \u00e0 double tension. Par exemple, selon le brevet de Yiwei Lithium Energy (CN113860280A, 2021), il utilise un polym\u00e8re conducteur, la polytriph\u00e9nylamine, pour recouvrir le mat\u00e9riau de l'\u00e9lectrode positive du LMFP. Les propri\u00e9t\u00e9s de charge et de d\u00e9charge de la polytriph\u00e9nylamine compensent l'absence de plate-forme LMFP \u00e0 double tension. Les propri\u00e9t\u00e9s de charge et de d\u00e9charge de la polytriph\u00e9nylamine compensent l'absence de plate-forme \u00e0 double tension de la LMFP.<\/p><p><strong>R\u00e9sum\u00e9 :<\/strong> \u00c0 l'heure actuelle, certaines entreprises leaders du secteur ont r\u00e9alis\u00e9 des perc\u00e9es. Par exemple, Yiwei Lithium Energy adopte la technologie du rev\u00eatement conducteur, et des entreprises telles que Skoland, Litai Lithium Energy et German Nanometer r\u00e9solvent le probl\u00e8me de la double tension gr\u00e2ce \u00e0 la technologie ternaire composite. .<\/p><p><strong>Faible conductivit\u00e9 \u00e9lectrique<\/strong><\/p><p>Les performances \u00e0 basse temp\u00e9rature et les performances en termes de taux sont m\u00e9diocres, et la plupart des entreprises du secteur ont adopt\u00e9 des voies techniques diversifi\u00e9es pour r\u00e9soudre le probl\u00e8me.<\/p><p><strong>Principe :<\/strong> 1. Le LMFP a une structure d'olivine. L'inconv\u00e9nient majeur de cette structure est que les mat\u00e9riaux sont reli\u00e9s par des t\u00e9tra\u00e8dres PO4 et qu'il n'y a pas de r\u00e9seau octa\u00e9drique continu de FeO6 (MnO6), de sorte qu'il ne peut pas former de Co-O- continu comme les mat\u00e9riaux \u00e0 base de cobaltate de lithium. Structure Co.<\/p><p>Le mouvement des ions lithium dans les canaux unidimensionnels est limit\u00e9 et la vitesse de diffusion des ions lithium est faible. 2. Par rapport \u00e0 l'\u00e9cart d'\u00e9nergie de transition de 0,3 eV dans le LFP, l'\u00e9cart d'\u00e9nergie de transition des \u00e9lectrons dans le LMFP atteint 2 eV, ce qui est fondamentalement un isolant, et la conductivit\u00e9 \u00e9lectronique et la mobilit\u00e9 des ions sont faibles.<\/p><table><tbody><tr><td colspan=\"4\" width=\"710\">Comparaison des param\u00e8tres de conductivit\u00e9 du NCM, du LFP et du LMFP<\/td><\/tr><tr><td width=\"177\">\u00a0<\/td><td width=\"177\">NCM<\/td><td width=\"177\">LFP<\/td><td width=\"177\">LMFP<\/td><\/tr><tr><td width=\"177\">Taux de diffusion des ions lithium (cm2\/s)<\/td><td width=\"177\">10<sup>-9<\/sup><\/td><td width=\"177\">10<sup>-14<\/sup><\/td><td width=\"177\">10<sup>-15<\/sup><\/td><\/tr><tr><td width=\"177\">Conductivit\u00e9 (S\/cm)<\/td><td width=\"177\">10<sup>-3<\/sup><\/td><td width=\"177\">10<sup>-9<\/sup><\/td><td width=\"177\">10<sup>-13<\/sup><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p><strong>Influence :<\/strong> La performance \u00e0 basse temp\u00e9rature et la performance de vitesse sont principalement li\u00e9es \u00e0 la conductivit\u00e9 \u00e9lectronique et \u00e0 la vitesse de diffusion des ions lithium, de sorte que la performance de vitesse du mat\u00e9riau est m\u00e9diocre.<\/p><p><strong>Solution :<\/strong> \u00c0 l'heure actuelle, les probl\u00e8mes de mauvaise conductivit\u00e9 \u00e9lectrique et de faible vitesse sont principalement am\u00e9lior\u00e9s par des m\u00e9thodes de modification telles que l'utilisation d'agents conducteurs, de rev\u00eatements en carbone, de composites ternaires et de dopage aux ions m\u00e9talliques.<\/p><p><strong>Solution 1 :<\/strong> Agent conducteur. L'ajout d'un agent conducteur permet d'augmenter le contact conducteur entre les mat\u00e9riaux actifs et d'am\u00e9liorer la conductivit\u00e9 \u00e9lectronique.<\/p><p><strong>Solution 2 :<\/strong> le rev\u00eatement de carbone. Le rev\u00eatement de carbone peut former un bon r\u00e9seau conducteur gr\u00e2ce au contact mutuel entre la couche de carbone et les particules, et am\u00e9liorer la conductivit\u00e9 du mat\u00e9riau.<\/p><p><strong>Solution 3 :<\/strong> compos\u00e9 ternaire. Par exemple, le nano-brevet allemand (CN108598386A, 2018) fournit un mat\u00e9riau composite \u00e0 base de LMFP \u00e0 structure c\u0153ur-coquille, et le mat\u00e9riau ternaire est utilis\u00e9 comme coquille pour recouvrir l'ext\u00e9rieur du phosphate de lithium-mangan\u00e8se-fer.<\/p><p>La conductivit\u00e9 \u00e9lectronique interne du LMFP est am\u00e9lior\u00e9e et la vitesse de migration des ions lithium est acc\u00e9l\u00e9r\u00e9e, ce qui am\u00e9liore la conductivit\u00e9 du mat\u00e9riau, sa performance \u00e0 basse temp\u00e9rature et son rendement.<\/p><p>Apr\u00e8s avoir compos\u00e9 le ternaire, le taux de r\u00e9tention de la capacit\u00e9 \u00e0 basse temp\u00e9rature a augment\u00e9 de 3,52%, la capacit\u00e9 sp\u00e9cifique de la premi\u00e8re d\u00e9charge et la capacit\u00e9 sp\u00e9cifique de la d\u00e9charge 1C \u00e9taient significativement plus \u00e9lev\u00e9es que celles du LMFP, et la performance du taux a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 significativement am\u00e9lior\u00e9e.<\/p><p><strong>Solution 4 :<\/strong> (magn\u00e9sium, titane, etc.) afin d'am\u00e9liorer les performances en termes de taux et de basses temp\u00e9ratures.<\/p><p>\u00c9tant donn\u00e9 que les performances en mati\u00e8re de vitesse et de basse temp\u00e9rature sont principalement li\u00e9es \u00e0 la vitesse de diffusion des ions lithium et \u00e0 la mobilit\u00e9 des \u00e9lectrons, les performances en mati\u00e8re de vitesse et de basse temp\u00e9rature du LMFP dop\u00e9 avec des ions m\u00e9talliques tels que le magn\u00e9sium sont am\u00e9lior\u00e9es.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-45064\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Schematic-diagram-of-LiMPO4-MMn-Fe-structure.jpg\" alt=\"Sch\u00e9ma de la structure de LiMPO4, M=Mn, Fe\" width=\"1000\" height=\"486\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Schematic-diagram-of-LiMPO4-MMn-Fe-structure.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Schematic-diagram-of-LiMPO4-MMn-Fe-structure-300x146.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Schematic-diagram-of-LiMPO4-MMn-Fe-structure-768x373.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Schematic-diagram-of-LiMPO4-MMn-Fe-structure-600x292.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p style=\"text-align: center;\">Sch\u00e9ma de la structure de LiMPO4, M=Mn, Fe<\/p><p><strong>VS dop\u00e9 sans Mg :<\/strong> La capacit\u00e9 du LMFP dop\u00e9 au Mg est significativement plus \u00e9lev\u00e9e que celle du LMFP non dop\u00e9 \u00e0 diff\u00e9rents taux de d\u00e9charge. \u00c0 20\u00b0C, les capacit\u00e9s de d\u00e9charge des LMFP dop\u00e9s au Mg et non dop\u00e9s sont respectivement de 107,8mAh\/g et 95,4mAh\/g, ce qui repr\u00e9sente une augmentation de 13,00%.<\/p><p><strong>Dopage VS sans dopage Mg :<\/strong> Les capacit\u00e9s de premi\u00e8re charge et de d\u00e9charge du LMFP dop\u00e9 au Mg sont respectivement de 152,2mAh\/g et 146,3mAh\/g, et les capacit\u00e9s de premi\u00e8re charge et de d\u00e9charge du LMFP non dop\u00e9 sont respectivement de 144,7mAh\/g et 134,1mAh\/g. La capacit\u00e9 de charge-d\u00e9charge initiale a augment\u00e9 de 5,18% et de 9,1% respectivement apr\u00e8s le dopage au magn\u00e9sium.<\/p><p><strong>R\u00e9sum\u00e9 :<\/strong> Le probl\u00e8me de la faible conductivit\u00e9 a \u00e9t\u00e9 r\u00e9solu par la plupart des entreprises du secteur en adoptant diverses m\u00e9thodes techniques, telles que l'utilisation par Defang Nano de la technologie ternaire composite, l'ajout d'agents conducteurs et d'autres m\u00e9thodes.<\/p><p>Litai Lithium peut adopter des m\u00e9thodes telles que le rev\u00eatement de carbone et le dopage ionique, tandis que le CATL adopte des m\u00e9thodes telles que l'ajout d'un agent conducteur et le dopage ionique.<\/p><h3 id=\"Patents\">Brevets<\/h3><p>Mangan\u00e8se fer lithium pas de formule g\u00e9n\u00e9rale compos\u00e9 brevet<\/p><p>Le mangan\u00e8se, le fer et le lithium n'ont pas de brevet sur les compos\u00e9s de formule g\u00e9n\u00e9rale, et la barri\u00e8re des brevets est moins \u00e9lev\u00e9e que celle des brevets sur les compos\u00e9s de m\u00e9dicaments. Les brevets sur les compos\u00e9s de formule g\u00e9n\u00e9rale font g\u00e9n\u00e9ralement r\u00e9f\u00e9rence aux brevets pharmaceutiques. Une fois ce type de brevet autoris\u00e9, il s'agit d'une protection absolue pour les substances chimiques ou les mol\u00e9cules actives pharmaceutiques (API), qui est g\u00e9n\u00e9ralement difficile \u00e0 contourner.<\/p><p><strong>Nombre de brevets :<\/strong> En avril 2022, le nombre de brevets li\u00e9s au LMFP en Chine s'\u00e9levait \u00e0 221. Ces derni\u00e8res ann\u00e9es, divers fabricants ayant commenc\u00e9 \u00e0 d\u00e9ployer le phosphate de fer et de mangan\u00e8se au lithium, le nombre de demandes de brevets y aff\u00e9rentes a augment\u00e9 rapidement. D'apr\u00e8s les statistiques relatives \u00e0 la date de d\u00e9p\u00f4t des demandes, il y aura 30 brevets en 2020. 33 demandes de brevets connexes en 2021.<\/p><p>Les fabricants qui d\u00e9tiennent des brevets, en particulier des brevets d'optimisation, b\u00e9n\u00e9ficient d'un avantage de premier plan ces derni\u00e8res ann\u00e9es,<br \/>Les entreprises mondiales ont commenc\u00e9 \u00e0 d\u00e9ployer les LMFP. En r\u00e9ponse aux probl\u00e8mes de performance du LMFP, divers fabricants le modifient principalement par un rev\u00eatement de carbone, un dopage ionique et une nanom\u00e9trisation.<\/p><p>Parmi elles, l'am\u00e9lioration du processus n'est qu'une modification apparente, et un \u00e9l\u00e9ment tiers doit \u00eatre introduit pour modifier essentiellement sa structure, mais les obstacles techniques de la deuxi\u00e8me voie sont relativement \u00e9lev\u00e9s, et seules quelques entreprises disposent actuellement de brevets pertinents.<\/p><h2 id=\"How_to_produce_good_LMFP\">Comment produire un bon programme d'\u00e9ducation et de formation tout au long de la vie ?<\/h2><p>Deux voies, la m\u00e9thode en phase liquide est la meilleure<\/p><h3 id=\"Two_routes\">Deux itin\u00e9raires<\/h3><p>M\u00e9thode de la phase liquide et m\u00e9thode semi-solide semi-liquide<\/p><p>Le processus de production du LMFP est diff\u00e9rent de celui du LFP. \u00c9tant donn\u00e9 que le ferromangan\u00e8se doit former une solution solide uniforme pour produire du ferromangan\u00e8se lithium de haute qualit\u00e9, la production de ferromangan\u00e8se de haute qualit\u00e9 sera probablement bas\u00e9e sur la m\u00e9thode de la phase liquide, et la m\u00e9thode de la phase solide est utilis\u00e9e pour produire du fer. Les entreprises du secteur du lithium doivent am\u00e9liorer leurs processus de production.<\/p><p>Il existe deux m\u00e9thodes principales pour produire du lithium fer mangan\u00e8se : la m\u00e9thode en phase liquide et la m\u00e9thode semi-solide semi-liquide. La m\u00e9thode en phase liquide permet de dissoudre toutes les mati\u00e8res premi\u00e8res. Selon le principe de \"l'uniformit\u00e9\" de la solution, elle peut r\u00e9aliser la combinaison du niveau mol\u00e9culaire, et le pr\u00e9curseur obtenu est plus uniforme, ce qui peut emp\u00eacher efficacement l'agr\u00e9gation de la phase riche en mangan\u00e8se et am\u00e9liorer la performance \u00e9lectrochimique du mat\u00e9riau ;<\/p><p>La m\u00e9thode de la phase solide consiste \u00e0 m\u00e9langer les mati\u00e8res premi\u00e8res au moyen d'un m\u00e9lange et d'un broyage m\u00e9caniques, ce qui permet d'obtenir une uniformit\u00e9 macroscopique, mais pas une uniformit\u00e9 microscopique, c'est-\u00e0-dire au niveau mol\u00e9culaire, et l'homog\u00e9n\u00e9it\u00e9 du produit est m\u00e9diocre. La m\u00e9thode semi-solide semi-liquide est une m\u00e9thode en phase liquide utilis\u00e9e dans le processus frontal pour extraire les \u00e9l\u00e9ments, de sorte que le fer et le mangan\u00e8se puissent former une solution solide uniforme.<\/p><table><tbody><tr><td width=\"355\">M\u00e9thode de production de lithium fer mangan\u00e8se<\/td><td width=\"355\">\u00a0<\/td><\/tr><tr><td width=\"355\">M\u00e9thode de la phase solide<\/td><td width=\"355\">M\u00e9lange insuffisant et mauvaise consistance du produit<\/td><\/tr><tr><td width=\"355\">M\u00e9thode en phase liquide<\/td><td width=\"355\">Liaison au niveau mol\u00e9culaire, le pr\u00e9curseur obtenu est plus uniforme<\/td><\/tr><tr><td width=\"355\">M\u00e9thode semi-solide semi-liquide<\/td><td width=\"355\">La production en amont adopte la m\u00e9thode de la phase liquide<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p>Le processus frontal est le principal obstacle \u00e0 la production de phosphate de lithium fer mangan\u00e8se. La diff\u00e9rence entre les m\u00e9thodes de phase liquide en amont de chaque entreprise se refl\u00e8te principalement dans les diff\u00e9rentes mani\u00e8res d'obtenir des mat\u00e9riaux nano-LMFP, de raccourcir les chemins de migration du Li+ et des \u00e9lectrons en termes de r\u00e9duction de la taille des particules primaires, am\u00e9liorant ainsi la conductivit\u00e9.<\/p><h3 id=\"Compound_ternary_production\">Production de compos\u00e9s ternaires<\/h3><p>Les itin\u00e9raires techniques des diff\u00e9rentes entreprises sont en plein essor<\/p><p><strong>Voie compos\u00e9e :<\/strong><br \/>1. La batterie (1-M) constitu\u00e9e d'un mat\u00e9riau composite ternaire mangan\u00e8se-fer-lithium pr\u00e9par\u00e9 par la m\u00e9thode d'agitation conventionnelle pr\u00e9sente une densit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique et une plate-forme de tension similaires \u00e0 celles de la batterie ternaire, ainsi que de meilleures performances \u00e0 basse temp\u00e9rature, une meilleure dur\u00e9e de vie et de meilleures performances en mati\u00e8re de s\u00e9curit\u00e9 ;<br \/>2. La batterie (2-C) fabriqu\u00e9e en recouvrant le mat\u00e9riau ternaire de phosphate de lithium, de fer et de mangan\u00e8se d'abord, puis par le processus de m\u00e9lange conventionnel, pr\u00e9sente une meilleure s\u00e9curit\u00e9, mais la r\u00e9sistance est trop importante et les performances \u00e9lectriques sont l\u00e9g\u00e8rement inf\u00e9rieures.<\/p><p>Les itin\u00e9raires techniques de diverses entreprises sont en plein essor. D'apr\u00e8s les brevets d\u00e9pos\u00e9s par diverses entreprises, le m\u00e9lange ternaire comprend principalement des techniques telles que le simple m\u00e9lange physique, la connexion des couches de carbone, la fusion m\u00e9canique, l'adsorption physique, la structure c\u0153ur-coquille et la connexion par liaisons chimiques.<br \/><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-45059\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Charge-discharge-curve.jpg\" alt=\"Courbe de charge-d\u00e9charge\" width=\"1000\" height=\"610\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Charge-discharge-curve.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Charge-discharge-curve-300x183.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Charge-discharge-curve-768x468.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Charge-discharge-curve-600x366.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><br \/>Lorsque le 523NCM a \u00e9t\u00e9 r\u00e9duit de 90% \u00e0 50%, la r\u00e9tention de la capacit\u00e9 du composite et l'efficacit\u00e9 de la premi\u00e8re charge-d\u00e9charge se sont am\u00e9lior\u00e9es. Selon le brevet de la voie technologique d'adsorption physique de l'\u00e9nergie au lithium de Litai, lorsque l'ajout de 523NCM diminue (exemple 1-5 : de 90% \u00e0 50%), la capacit\u00e9 sp\u00e9cifique du mat\u00e9riau composite lors de la premi\u00e8re d\u00e9charge \u00e0 0,1C diminue progressivement.<\/p><p>Cependant, l'efficacit\u00e9 de la premi\u00e8re charge-d\u00e9charge et le taux de r\u00e9tention de la capacit\u00e9 apr\u00e8s 200 cycles \u00e0 1C ont progressivement augment\u00e9, et le taux de r\u00e9tention de la capacit\u00e9 \u00e9tait significativement plus \u00e9lev\u00e9 que celui du 523NCM, et la capacit\u00e9 sp\u00e9cifique de la premi\u00e8re d\u00e9charge \u00e9tait significativement plus \u00e9lev\u00e9e que celle du LMFP.<\/p><h3 id=\"Cost_reduction_route\">Voie de r\u00e9duction des co\u00fbts<\/h3><p>Augmenter l'\u00e9ventail de la s\u00e9lection des mati\u00e8res premi\u00e8res, de l'am\u00e9lioration des processus, du recyclage<\/p><p><strong>R\u00e9duction du co\u00fbt des mat\u00e9riaux :<\/strong> \u00c0 l'heure actuelle, les normes relatives aux mati\u00e8res premi\u00e8res sont diff\u00e9rentes. La m\u00e9thode en phase solide suit la m\u00e9thode de production du fer lithi\u00e9. Le phosphate de fer est utilis\u00e9 comme pr\u00e9curseur et m\u00e9lang\u00e9 au sel de lithium et au sel de mangan\u00e8se. Gr\u00e2ce \u00e0 cette m\u00e9thode, le co\u00fbt diminuera de mani\u00e8re significative.<\/p><p>D'autre part, plusieurs fabricants essaient d'utiliser des mat\u00e9riaux bon march\u00e9 dans le processus de modification du LMFP. Par exemple, Skoland utilise des oxydes m\u00e9talliques (\u00e0 faible co\u00fbt) pour pr\u00e9parer le phosphate polyvalent composite de fer, de mangan\u00e8se et de vanadium. Lorsque le rev\u00eatement de carbone am\u00e9liore les performances \u00e9lectrochimiques du LMFP, des mati\u00e8res premi\u00e8res chimiques inorganiques courantes sont utilis\u00e9es pour r\u00e9duire les co\u00fbts.<\/p><p><strong>R\u00e9duction des co\u00fbts de traitement :<\/strong> Plusieurs fabricants r\u00e9duisent les co\u00fbts en optimisant chaque \u00e9tape du processus de production. Par exemple, Litai Lithium peut utiliser un lit rotatif \u00e0 supergravit\u00e9 pour la co-pr\u00e9cipitation afin de pr\u00e9parer les pr\u00e9curseurs LMFP et de r\u00e9duire les co\u00fbts, et la m\u00e9thode brevet\u00e9e d'activation par micro-ondes de Skoland pour pr\u00e9parer le LMFP en utilisant de l'eau comme corps de broyage r\u00e9duit les co\u00fbts.<\/p><p><strong>R\u00e9duction des co\u00fbts de recyclage :<\/strong> Avec la forte augmentation du prix du carbonate de lithium (pr\u00e8s de 8 fois en 21 ans), le recyclage des batteries au phosphate de fer lithi\u00e9 devient de plus en plus rentable. Defang Nano r\u00e9alise une cha\u00eene industrielle en boucle ferm\u00e9e en recyclant les d\u00e9chets de phosphate de fer lithi\u00e9 et am\u00e9liore le taux d'utilisation du minerai de lithium pour r\u00e9duire les co\u00fbts.<\/p><h3 id=\"Investment_Intensity\">Intensit\u00e9 d'investissement<\/h3><p>Environ 200 millions, soit un peu plus que le fer et le lithium<\/p><p>Le co\u00fbt de production du LMFP par la m\u00e9thode de la phase liquide pure est plus \u00e9lev\u00e9 que celui de la m\u00e9thode semi-solide semi-liquide. Avec une production annuelle de 10 000 tonnes de phosphate de lithium, de fer et de mangan\u00e8se, l'investissement n\u00e9cessaire \u00e0 la production semi-solide et semi-liquide est d'environ 180 \u00e0 200 millions de RMB, d'apr\u00e8s les recherches effectu\u00e9es sur le terrain. 240 millions de RMB.<\/p><h2 id=\"Where is the future of LMFP\">Quel est l'avenir de la LMFP ?<\/h2><h3 id=\"Commercialization_route\">Voie de commercialisation<\/h3><p>V\u00e9hicule \u00e9lectrique \u00e0 deux roues \u2192 ternaire composite \u2192 utilisation ind\u00e9pendante.<\/p><p><strong>V\u00e9hicule \u00e9lectrique \u00e0 deux roues<\/strong><\/p><p>est entr\u00e9 dans le terminal, le volume est \u00e0 venir<\/p><p><strong>Manganate de lithium (LMO) :<\/strong> Elle est entr\u00e9e dans le terminal des v\u00e9hicules \u00e9lectriques \u00e0 deux roues avec les avantages de la s\u00e9curit\u00e9 et de la dur\u00e9e de vie. Le LMFP+LMO peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme l'un des syst\u00e8mes de batteries au lithium les plus rentables dans le domaine des v\u00e9hicules \u00e9lectriques \u00e0 deux roues. Il est maintenant entr\u00e9 dans le terminal et a progressivement commenc\u00e9 \u00e0 augmenter son volume, comme le v\u00e9hicule \u00e9lectrique Maverick qui est \u00e9quip\u00e9 de Phylion.<\/p><p>Sous l'effet de facteurs tels que la nouvelle politique nationale en mati\u00e8re de normes, la proportion des ventes de v\u00e9hicules \u00e9lectriques \u00e0 deux roues au lithium-ion a augment\u00e9 d'ann\u00e9e en ann\u00e9e. EVTank pr\u00e9voit que d'ici 2025, le taux de p\u00e9n\u00e9tration du march\u00e9 de l'ensemble des v\u00e9hicules \u00e9lectriques \u00e0 deux roues au lithium-ion sera proche de 60%.<\/p><p><strong>Compos\u00e9 ternaire<\/strong><\/p><p>le d\u00e9but de la commercialisation<\/p><p><strong>Compos\u00e9 NCM :<\/strong> le d\u00e9but de la commercialisation. Les performances du LMFP et du mat\u00e9riau ternaire sont proches de celles du mat\u00e9riau ternaire. En outre, d'apr\u00e8s la distribution de la taille des particules, le D50 du mat\u00e9riau ternaire est environ deux fois plus \u00e9lev\u00e9 que celui du phosphate de fer et de mangan\u00e8se lithi\u00e9, et la distribution globale de la taille des particules devient plus large apr\u00e8s le m\u00e9lange.<\/p><p>La stabilit\u00e9 des ions lithium pendant le processus de charge et de d\u00e9charge du r\u00e9seau de mat\u00e9riaux ternaires est am\u00e9lior\u00e9e, et la force de d\u00e9formation \u00e9lastique est fournie pour que le mat\u00e9riau soit impact\u00e9 par des forces externes, am\u00e9liorant ainsi la s\u00e9curit\u00e9 ternaire et la performance du cycle. Par cons\u00e9quent, le compos\u00e9 ternaire est devenu le point de d\u00e9part de la commercialisation du LMFP.<\/p><table><tbody><tr><td colspan=\"6\" width=\"710\">Distribution granulom\u00e9trique du mat\u00e9riau de l'\u00e9lectrode positive (um) Nom du mat\u00e9riau<\/td><\/tr><tr><td width=\"118\">Nom du mat\u00e9riau<\/td><td width=\"118\">Dmin<\/td><td width=\"118\">D10<\/td><td width=\"118\">D50<\/td><td width=\"118\">D90<\/td><td width=\"118\">Dmax<\/td><\/tr><tr><td width=\"118\">Ternaire<\/td><td width=\"118\">3. 548<\/td><td width=\"118\">6. 688<\/td><td width=\"118\">11. 636<\/td><td width=\"118\">19.457<\/td><td width=\"118\">31. 623<\/td><\/tr><tr><td width=\"118\">LMFP<\/td><td width=\"118\">0. 363<\/td><td width=\"118\">2. 345<\/td><td width=\"118\">6. 579<\/td><td width=\"118\">12. 655<\/td><td width=\"118\">22.909<\/td><\/tr><tr><td width=\"118\">Mat\u00e9riau composite<\/td><td width=\"118\">0.363<\/td><td width=\"118\">4. 336<\/td><td width=\"118\">9.892<\/td><td width=\"118\">18. 000<\/td><td width=\"118\">30.200<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p><strong>A utiliser seul comme chapitre final<\/strong><\/p><p>Utilis\u00e9 seul comme chapitre final. Plus le rapport de mangan\u00e8se est \u00e9lev\u00e9, moins il y a de probl\u00e8me de plate-forme \u00e0 double tension. Le LMFP avec un rapport d'environ 9:1 avec le ferromangan\u00e8se n'a pas de probl\u00e8me de double tension et la plate-forme de tension est d'environ 4,0. Il peut \u00eatre utilis\u00e9 seul. \u00c0 ce moment-l\u00e0, l'\u00e9l\u00e9ment de fer ajout\u00e9 ne jouera qu'un r\u00f4le de modification ;<\/p><p>D'autre part, l'augmentation de la teneur en mangan\u00e8se augmentera la quantit\u00e9 de mangan\u00e8se dans l'\u00e9lectrolyte, ce qui entra\u00eenera in\u00e9vitablement le probl\u00e8me de la distorsion du r\u00e9seau caus\u00e9e par la pr\u00e9cipitation du mangan\u00e8se, ce qui n\u00e9cessite une am\u00e9lioration continue de la technologie pour surmonter les difficult\u00e9s.<\/p><h3 id=\"Leading_layout\">Mise en page principale<\/h3><p>CATL lancera des batteries M3P et German Nano construira un nouveau projet de capacit\u00e9 de production annuelle de 440 000 tonnes.<\/p><p><strong>M\u00e9thode en phase liquide :<\/strong> German Nanometer construit un nouveau projet de capacit\u00e9 de production annuelle de 440 000 tonnes. L'entreprise allemande produit du LMFP par la m\u00e9thode de la phase nano-liquide. En novembre 2021, elle annoncera un nouveau projet de base de production de mat\u00e9riaux cathodiques \u00e0 base de phosphate avec une production annuelle de 110 000 tonnes ; en janvier 2022, elle annoncera un nouveau plan de projet de mat\u00e9riaux cathodiques \u00e0 base de phosphate avec une production annuelle de 330 000 tonnes.<\/p><p><strong>M\u00e9thode semi-solide et semi-liquide :<\/strong> par exemple : Ningde Times d\u00e9tient Litai Lithium Energy, auto-d\u00e9velopp\u00e9 et produit. Litai Lithium peut utiliser la m\u00e9thode semi-solide et semi-liquide pour produire du LMFP, et CATL d\u00e9ploiera du phosphate de lithium fer mangan\u00e8se en contr\u00f4lant Litai Lithium : le 23 d\u00e9cembre 2021, elle deviendra actionnaire de Litai Lithium, et d\u00e9tiendra des actions apr\u00e8s le changement d'actionnaires le 10 janvier 2022 60%.<\/p><p><strong>Usines de batteries :<\/strong> CATL, BYD, etc. Le 14 f\u00e9vrier 2022, CATL a annonc\u00e9, dans le cadre de ses relations avec les investisseurs, qu'elle pr\u00e9voyait de lancer un nouveau produit, la batterie M3P. D'apr\u00e8s les questions pos\u00e9es par l'entreprise aux investisseurs, nous supposons qu'il s'agit d'une batterie lithium-fer-phosphate. BYD est profond\u00e9ment engag\u00e9e dans le fer et le lithium depuis dix ans, et poss\u00e8de plus de dix brevets li\u00e9s au fer mangan\u00e8se et au lithium, ainsi que de riches r\u00e9serves techniques.<\/p><h3 id=\"LMFP_composites_have_good_low_temperature_performance\">Les composites LMFP pr\u00e9sentent de bonnes performances \u00e0 basse temp\u00e9rature<\/h3><p>Les composites LMFP pr\u00e9sentent de bonnes performances \u00e0 basse temp\u00e9rature et un grand potentiel pour le stockage d'\u00e9nergie \u00e0 froid \u00e9lev\u00e9. Les batteries lithium-ion occupent une position dominante dans le domaine \u00e9lectrochimique du march\u00e9 du stockage de l'\u00e9nergie en raison de leur large gamme de temp\u00e9ratures d'utilisation et de leur longue dur\u00e9e de vie. Les batteries de stockage d'\u00e9nergie sont davantage concern\u00e9es par le co\u00fbt de la batterie et la performance du cycle.<\/p><p>Par cons\u00e9quent, les batteries LFP sont principalement utilis\u00e9es dans les batteries lithium-ion, mais les performances \u00e0 basse temp\u00e9rature des batteries LFP sont m\u00e9diocres et elles ne peuvent pas effectuer correctement les cycles de charge-d\u00e9charge dans les zones froides et \u00e9lev\u00e9es, ce qui rend leurs performances instables, tandis que les mat\u00e9riaux composites LMFP (ternaires composites ou dop\u00e9s au magn\u00e9sium et \u00e0 d'autres ions m\u00e9talliques) ont d'excellentes performances \u00e0 basse temp\u00e9rature, et le stockage d'\u00e9nergie \u00e0 froid \u00e9lev\u00e9 peut \u00eatre prometteur.<\/p><p>Avec l'avancement progressif de l'objectif de r\u00e9duction des \u00e9missions de carbone, la demande de batteries de stockage d'\u00e9nergie augmentera \u00e0 un rythme relativement \u00e9lev\u00e9. Nous pr\u00e9voyons que d'ici 2025, les livraisons mondiales de batteries de stockage d'\u00e9nergie atteindront 393,8 GWh, avec un taux de croissance annuel compos\u00e9 de 2022-2025. jusqu'\u00e0 72%.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-45060\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Distribution-of-installed-capacity-of-electrochemical-energy-storage.jpg\" alt=\"R\u00e9partition de la capacit\u00e9 install\u00e9e de stockage d&#039;\u00e9nergie \u00e9lectrochimique\" width=\"1000\" height=\"622\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Distribution-of-installed-capacity-of-electrochemical-energy-storage.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Distribution-of-installed-capacity-of-electrochemical-energy-storage-300x187.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Distribution-of-installed-capacity-of-electrochemical-energy-storage-768x478.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Distribution-of-installed-capacity-of-electrochemical-energy-storage-600x373.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><h2 id=\"Who_can_produce_good_LMFP\">Qui peut produire un bon PMF<\/h2><h3 id=\"Cathode_plant\">Usine de cathode<\/h3><p><strong>Nano carr\u00e9 allemand<\/strong><\/p><p>La m\u00e9thode de la phase liquide pr\u00e9sente des avantages consid\u00e9rables, et la capacit\u00e9 actuelle en construction est la plus importante.<\/p><p>La m\u00e9thode de la phase liquide, d\u00e9j\u00e0 bien au point, conf\u00e8re \u00e0 l'entreprise un avantage de premier plan. \u00c0 l'heure actuelle, le processus de synth\u00e8se des LFP se divise principalement en deux cat\u00e9gories : la m\u00e9thode en phase solide et la m\u00e9thode en phase liquide. \u00c9tant donn\u00e9 que la pr\u00e9paration de LMFP de haute qualit\u00e9 est susceptible d'\u00eatre bas\u00e9e sur la m\u00e9thode de la phase liquide et que la plupart des fabricants utilisent la pr\u00e9paration en phase solide, Defang Nano utilise la m\u00e9thode de la phase liquide. L'avantage d'\u00eatre le premier sur le march\u00e9 de la PFLM pr\u00e9par\u00e9e par la m\u00e9thode de la phase liquide est \u00e9vident.<\/p><p>Riches r\u00e9serves techniques, forte force de R &amp; D. Au 2022Q1, Defang Nano a demand\u00e9 et obtenu 69 brevets en Chine, dont 9 brevets li\u00e9s au LMFP. En 2021, l'entreprise investira 164 millions de yuans dans la recherche et le d\u00e9veloppement, soit une augmentation de 217,76% en glissement annuel.<\/p><p>Les principaux projets de R&amp;D comprennent la recherche sur la technologie de pr\u00e9paration cl\u00e9 des nouveaux mat\u00e9riaux cathodiques \u00e0 base de phosphate. D'apr\u00e8s les informations pertinentes divulgu\u00e9es, nous supposons qu'il pourrait s'agir de la recherche technologique li\u00e9e au LMFP. Nous pensons que le projet aboutira \u00e0 une production de masse d'ici \u00e0 la fin de 2022.<\/p><p><strong>Litai Lithium Energy<\/strong><\/p><p>Profond\u00e9ment li\u00e9e \u00e0 Ningde, elle devrait atteindre un volume important \u00e0 l'avenir.<\/p><p>Filiale de CATL, l'entreprise se concentre sur la recherche et le d\u00e9veloppement, et le nombre de demandes de brevets a augment\u00e9 ces derni\u00e8res ann\u00e9es. \u00c0 l'heure actuelle, l'entreprise a demand\u00e9 et obtenu 21 brevets en Chine, dont 8 brevets li\u00e9s aux fibres synth\u00e9tiques de polypropyl\u00e8ne, dont la plupart sont des brevets de proc\u00e9d\u00e9 visant \u00e0 am\u00e9liorer les performances des fibres synth\u00e9tiques de polypropyl\u00e8ne et des brevets li\u00e9s \u00e0 la modification de la structure par l'introduction d'\u00e9l\u00e9ments tiers.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-45057\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/2014-2021-Number-of-Litai-Lithium-Energy-Patent-Applications.jpg\" alt=\"2014-2021 Nombre de demandes de brevets sur l&#039;\u00e9nergie au lithium d\u00e9pos\u00e9es par Litai\" width=\"1000\" height=\"421\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/2014-2021-Number-of-Litai-Lithium-Energy-Patent-Applications.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/2014-2021-Number-of-Litai-Lithium-Energy-Patent-Applications-300x126.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/2014-2021-Number-of-Litai-Lithium-Energy-Patent-Applications-768x323.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/2014-2021-Number-of-Litai-Lithium-Energy-Patent-Applications-600x253.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p style=\"text-align: center;\">2014-2021 Nombre de demandes de brevets sur l'\u00e9nergie au lithium d\u00e9pos\u00e9es par Litai (articles)<\/p><p>Huit ann\u00e9es de travail acharn\u00e9 dans la recherche et le d\u00e9veloppement et la r\u00e9solution de probl\u00e8mes cl\u00e9s ont permis de r\u00e9aliser la production industrielle de produits \u00e0 base de phosphate de fer lithi\u00e9 et de mangan\u00e8se. Le mat\u00e9riau de phosphate de fer-lithium mangan\u00e8se \u00e0 l'\u00e9chelle nanom\u00e9trique d\u00e9velopp\u00e9 ind\u00e9pendamment par Litai Lithium Energy est bas\u00e9 sur la technologie du mat\u00e9riau de cathode de phosphate de fer-lithium poreux \u00e0 maillage tridimensionnel nanocristallin (3DMeshyNano-LFP).<\/p><p>Les particules primaires sont de taille nanom\u00e9trique et les particules secondaires ont une fonction de conduction en r\u00e9seau tridimensionnel, ce qui r\u00e9sout efficacement le probl\u00e8me de r\u00e9sistance des LFMP traditionnels, et pr\u00e9sente de bonnes performances en termes de taux, de cycle, de basse temp\u00e9rature et de traitement, ainsi qu'une excellente s\u00e9curit\u00e9.<\/p><h3 id=\"Battery_factory\">Usine de batteries<\/h3><p><strong>CATL<\/strong><\/p><p>CATL comme l'un des <a href=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/top-10-lithium-ion-battery-manufacturers-in-china\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #333399; text-decoration: underline;\">Les 10 premiers fabricants de batteries lithium-ion en Chine<\/span><\/span><\/a> dispose d'un syst\u00e8me de R&amp;D complet et d'une solide \u00e9quipe de R&amp;D (20%+ titulaires d'une ma\u00eetrise ou d'un dipl\u00f4me sup\u00e9rieur). D\u00e8s 2015, elle a d\u00e9pos\u00e9 une demande de brevet pour le LMFP afin d'introduire la modification de la m\u00e9thode des \u00e9l\u00e9ments tiers.<\/p><p>Le nouveau produit M3P de CATL. Selon les informations communiqu\u00e9es le 14 f\u00e9vrier 2022 dans le cadre des activit\u00e9s de relations avec les investisseurs de CATL, le nouveau produit M3P que l'entreprise pr\u00e9voit de lancer n'est pas un phosphate de lithium, de mangan\u00e8se et de fer, mais contient \u00e9galement d'autres \u00e9l\u00e9ments m\u00e9talliques. L'entreprise l'appelle le ternaire du syst\u00e8me de phosphate, et son co\u00fbt est inf\u00e9rieur \u00e0 celui du ternaire. . D'apr\u00e8s le brevet de l'entreprise, nous supposons que le M3P peut \u00eatre dop\u00e9 avec d'autres \u00e9l\u00e9ments tels que le magn\u00e9sium afin d'am\u00e9liorer les performances \u00e9lectrochimiques du LMFP.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-45061\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Educational-status-of-RD-personnel.jpg\" alt=\"Niveau d&#039;\u00e9ducation du personnel de R&amp;D\" width=\"1000\" height=\"627\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Educational-status-of-RD-personnel.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Educational-status-of-RD-personnel-300x188.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Educational-status-of-RD-personnel-768x482.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Educational-status-of-RD-personnel-600x376.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><br \/><strong>BYD<\/strong><\/p><p>BYD en <a href=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/top-10-energy-storage-battery-companies-in-china-in-2021\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #333399; text-decoration: underline;\">Les 10 premi\u00e8res entreprises de batteries de stockage d'\u00e9nergie en Chine<\/span><\/span><\/a> Gr\u00e2ce \u00e0 ses fortes capacit\u00e9s d'innovation et \u00e0 sa profonde accumulation technique, BYD a lanc\u00e9 la \"Blade Battery\" en mars 2020. Sa technologie de batterie \u00e0 lames r\u00e9sout les probl\u00e8mes de kilom\u00e9trage et de s\u00e9curit\u00e9 des v\u00e9hicules \u00e0 \u00e9nergie nouvelle, devenant ainsi une \u0153uvre historique des batteries de puissance et consolidant le statut de leader mondial de l'entreprise. Depuis 2020, sa capacit\u00e9 install\u00e9e de batteries de puissance a fortement augment\u00e9.<\/p><p><strong>LMFP :<\/strong> R\u00e9servez activement et travaillez dur pour progresser. BYD a d\u00e9clar\u00e9 lors de la \"2014 China New Energy Automobile Industry Three-base Engineering Work Conference\" que le phosphate de lithium, de fer et de mangan\u00e8se \u00e9tait sa nouvelle voie technique.<\/p><p>\u00c0 l'\u00e9poque, pour des raisons politiques et autres, divers fabricants ont adopt\u00e9 les uns apr\u00e8s les autres des mat\u00e9riaux ternaires \u00e0 haute capacit\u00e9. Cette voie ne s'est pas impos\u00e9e, mais l'entreprise a continu\u00e9 \u00e0 progresser et \u00e0 la r\u00e9server activement. Ces derni\u00e8res ann\u00e9es, plus de dix brevets ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9s.<\/p><p><strong>Guoxuan Hi-Tech<\/strong><\/p><p>Plus de dix ans de culture approfondie du fer et du lithium, ax\u00e9e sur la recherche et le d\u00e9veloppement<\/p><p>Depuis plus de dix ans, l'entreprise cultive en profondeur le fer et le lithium et se concentre sur la recherche et le d\u00e9veloppement. Ces derni\u00e8res ann\u00e9es, la proportion des d\u00e9penses de R&amp;D de l'entreprise a atteint un niveau relativement \u00e9lev\u00e9 dans l'industrie, et l'entreprise a \u00e9galement d\u00e9pos\u00e9 un grand nombre de brevets relatifs aux mat\u00e9riaux cathodiques.<\/p><p>En 2019, la batterie lithium-ion FP1865140-15Ah square lithium mangan\u00e8se fer phosphate d\u00e9velopp\u00e9e ind\u00e9pendamment par l'entreprise a remport\u00e9 l'honneur de nouveau produit dans la province d'Anhui.<\/p><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-7d35265 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"7d35265\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div 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Avec l'\u00e9volution constante de la technologie des batteries, selon la liste des mod\u00e8les recommand\u00e9s pour la promotion et l'application des nouvelles \u00e9nergies. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=Te7JqKjz3B0<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":45063,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_lmt_disableupdate":"","_lmt_disable":"","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[210,209,168],"tags":[7,117,130,153],"class_list":["post-45056","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-battery-industry","category-lithium-battery-market","category-lithium-ion-battery-industry","tag-battery","tag-battery-cell","tag-lithium-battery","tag-lithium-ion-battery"],"modified_by":"tycorun666","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45056","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=45056"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45056\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/45063"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=45056"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=45056"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=45056"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}