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차세대 소재 LFP 양극활물질 LFP 양극활물질은 최근 배터리 시장에서 주목받고 있는 소재로 최근 전기차 배터리 화재 발생으로 인해 소비자들의 배터리 안전에 대한 요구가 증가하면서,
화재와 폭발에 보다 안전한 LFP 배터리에 대한 선호 현상이 높아지고 있습니다. LFP 양극활물질은 고객의 요구에 맞춰 입자 크기를 제어할 수 있으며,
고 압축밀도와 긴 수명 성능을 자랑합니다. 이러한 특성 덕분에 LFP 배터리는 최적화된 물성과 전기화학적 성능을 구현할 수 있어, 전기차를 비롯한 다양한 응용 분야에서
높은 신뢰성을 제공합니다.
고체전해질(Solid Electrolyte)은 이온을 전달하는 고체 상태의
전해질로, 기존 액체전해질 대비 높은 안정성과 에너지 밀도를
제공합니다. 누액·발화 위험이 없어 안전성이 뛰어나며,
전고체전지(All-Solid-State Battery, ASSB) 구현의
핵심 소재로 주목받고 있습니다. 고체전해질은 황화물계,
산화물계, 고분자계 등으로 나뉘며, 이온전도도와 안정성에서
차이가 있습니다.  전기차, 에너지저장장치(ESS), 모바일 기기
등에 적용되어 배터리 성능과 수명을 향상시키고, 고전압 ·
고에너지 밀도 구현을 가능하게 합니다. 또한, 전고체전지는
기존 리튬이온전지 대비 에너지 효율이 높고 수명이 길어 차세대
배터리 시장에서 각광받고 있습니다. 당사는 고이온전도도 확보,
입도 제어, 액상 합성 기술을 적용하여 고체전해질의 성능을
극대화하고, 특정 환경에서도 안정적인 이온 전도도를 유지할 수
있도록 연구하고 있습니다.
Strength
  • 요구 사항에 맞는 제품 입자 크기
    제어를 통한 고객 선택 자유도 증대

  • 균일한 고품질의 제품 양산
    (습식 분쇄 & 분무건조 노하우 확보)

  • 고 압축밀도 & 수명 성능 확보

Process
    • Lithium
    • Precursor
    • Carbon
  1. Weighing

  2. Pre-
    Mixing

  3. Milling

  4. Spray-
    Dry

  5. Sintering

  6. Grinding

  7. Sieving

  8. Magnetic
    Filtering

  9. Packaging

파일럿 준공
  • · LMO 양극재 생산 설비를 LFP 양산 설비로 전환 완료
  • · Capa. : 연산 1,000톤
  • · 공법 : Spray Drying을 이용한 고상법 구축