YS/T 1027-2024 (Англоязычная версия) Литийферрофосфат - Стандарты и спецификации PDF

YS/T 1027-2024
Литийферрофосфат (Англоязычная версия)

Стандартный №
YS/T 1027-2024
язык
Китайский, Доступно на английском
Дата публикации
2024
Разместил
Professional Standard - Non-ferrous Metal
Последняя версия
YS/T 1027-2024
заменять
YS/T 1027-2015
 

сфера применения

Предпосылки пересмотра стандарта и технологическое развитие

YS/T 1027-2024, ключевой отраслевой стандарт для литий-железо-фосфатных материалов, отражает быстрое развитие технологии литиевых аккумуляторов в период с 2015 по 2024 год. В этом пересмотре в первую очередь рассматриваются три тенденции развития технологий: повышенная плотность энергии (плотность заряда силовых аккумуляторов увеличилась с ≥0,60 до ≥0,70 г/см³), дифференцированные требования к сроку службы (срок службы аккумуляторов для хранения энергии ≥5000 циклов по сравнению с ≥4000 циклами для силовых аккумуляторов) и улучшенный контроль примесей (с новым требованием, чтобы общее содержание Ni+Cr+Cu+Zn было ≤0,025%).


Сравнительный анализ основных показателей

Технические параметры Требования издания 2015 года Изменения в издании 2024 года Обновленные методы испытаний
Магнитные посторонние вещества Неклассифицированные Вновь добавленные крупные частицы размером ≥10 мкм ≤200 частиц/кг Принятие GB/T 41704-2022
Электрохимические характеристики Унифицированные Стандарт Дифференцированные требования к типу накопителя энергии/мощности Ссылка на GB/T 42161/42260
Кристаллическая структура Стандартный шаблон не указан Связан с JCPDS(01-83-2092) Метод GB/T 30904

Технические характеристики классификации продукта

Характеристики продукта для накопления энергии

Основано на сроке службы (≥5000 раз) и контроле затрат, что позволяет использовать относительно низкую плотность уплотнения (≥2,30 г/см³). Типичный пример применения: аккумуляторная батарея CATL ёмкостью 280 А·ч изготовлена из этого материала.

Характеристики продукта

Основное внимание уделяется плотности энергии (плотность тока ≥ 0,70 г/см³) и высокой производительности (разряд током 1С ≥ 130 мА·ч/г). Такие продукты, как аккумулятор BYD Blade, должны строго соответствовать требованиям по содержанию магнитных примесей ≤ 0,0003%.


Ключевые моменты технологии обнаружения

  • Обнаружение магнитных посторонних веществ: определение содержания (GB/T 41704-2022 4.1) и статистика размера частиц (4.2) должны выполняться одновременно
  • Электрохимическое тестирование: производство аккумуляторов должно строго соответствовать системе формирования GB/T 42161
  • Проверка кристаллической структуры: рентгенодифракционные картины должны быть полностью сопоставлены с JCPDS (01-83-2092)

Рекомендации по внедрению и планы соответствия

Корректировка производственного процесса

Рекомендуется использовать метод распылительной сушки для контроля D90≤15 мкм, и пройти обеспечивает стабильный контроль значения pH от 8,0 до 10,0.

Система контроля качества

Установить механизм тройной защиты от магнитных посторонних веществ: просеивание сырья (Fe ≤ 50 ppm), предотвращение загрязнения процесса (оборудование из нержавеющей стали 316L) и тестирование готовой продукции (отбор проб каждые 50 кг).

Создание возможностей для тестирования

Список необходимого оборудования: Лазерный анализатор размера частиц (GB/T 19077), Анализатор поверхности BET (GB/T 19587), Анализатор насыпной плотности (GB/T 5162).

YS/T 1027-2024 Ссылочный документ

  • GB/T 19077 Анализ размера частиц методом лазерной дифракции*2024-10-26 Обновление
  • GB/T 19587 Определение удельной поверхности твердых тел методом адсорбции газов методом БЭТ.
  • GB/T 20252 Оксид лития-кобальта
  • GB/T 24521 Метод определения удельного сопротивления углеродистого сырья и кокса
  • GB/T 24533 Материалы графитовых отрицательных электродов для литий-ионных аккумуляторов
  • GB/T 30835 Литий-железо-фосфатно-углеродные композитные катодные материалы для литий-ионных аккумуляторов
  • GB/T 30904 Неорганические химические вещества для промышленного использования. Анализ кристаллической формы. Метод рентгеновской дифракции.
  • GB/T 41704 Методы испытаний катодных материалов для литий-ионных аккумуляторов. Определение содержания магнитных примесей и остаточного содержания щелочи.
  • GB/T 42161 Электрохимические испытания фосфата лития-железа. Метод испытания удельной емкости начального разряда и начальной эффективности.
  • GB/T 42260 Электрохимические испытания фосфата лития-железа. Метод испытания на срок службы
  • GB/T 5162 Металлические порошки. Определение плотности утряски.
  • GB/T 5314 Порошки для целей порошковой металлургии.Отбор проб
  • GB/T 6283  Химические продукты.Определение воды методом Карла Фишера(общий метод)

YS/T 1027-2024 История

Литийферрофосфат

Специальные темы по стандартам и нормам

стандарты и спецификации

GB/T 1717-1986 Определение значения pH водной суспензии пигментов DB/T 53-2013 Картирование активной неисправности в масштабе 1:50 000 GB/T 30835-2014 Литий-железо-фосфатно-углеродные композитные катодные материалы для литий-ионных аккумуляторов GB/T 30904-2014 Неорганические химические вещества для промышленного использования. Анализ кристаллической формы. Метод рентгеновской дифракции. YS/T 967-2014 Дигидрофосфат лития аккумуляторного качества HG/T 4701-2014 Фосфат железа для материалов для аккумуляторов YS/T 1028.1-2015 Методы химического анализа фосфата лития-железа. Часть 1. Определение содержания общего железа. Методы титрования дихроматом калия восстановления трихлорида титана. YS/T 1028.2-2015 Методы химического анализа лития-железофосфата. Часть 2. Определение содержания лития. Пламенная фотометрия. YS/T 1028.3-2015 Методы химического анализа литий-железофосфата. Часть 3. Определение содержания фосфора. Хинолинфосфомолибдат-гравиметрия. YS/T 1028.4-2015 Методы химического анализа литий-железофосфата. Часть 4. Определение содержания углерода. Высокочастотное сжигание методом инфракрасного поглощения. YS/T 1028.5-2015 Методы химического анализа фосфата лития-железа. Часть 5. Определение содержания кальция, магния, цинка, меди, свинца, хрома, натрия, алюминия, никеля, кобальта, марганца. Атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой. HJ 1147-2020 Электродный метод определения значения pH качества воды SJ/T 11795-2022 Метод испытания на содержание магнитных посторонних веществ в материалах электродов литий-ионных аккумуляторов HG/T 6262-2024 Регенерированный фосфат железа YS/T 582-2023 Карбонат лития аккумуляторного качества GB/T 33822-2017 Нано фосфат лития и железа YS/T 1568-2022 Безводный гидроксид лития для аккумуляторов YS/T 1552-2022 Сырой карбонат лития YS/T 637-2022 фосфат лития



© 2025. Все права защищены.