Materiali per batterie
Materiale catodico all'ossido di litio e cobalto (LCO) per batterie secondarie agli ioni di litio
Numero articolo : CL16
Il prezzo varia in base a specifiche e personalizzazioni
- Capacità cella a bottone 0.1C
- ≥ 157 mAh/g (3.0V–4.3V)
- Efficienza del primo ciclo
- ≥ 96.0%
- Densità di compattazione
- ≥ 2.4 g/cm³
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Panoramica del prodotto

Questa polvere catodica all'ossido di litio e cobalto ($LiCoO_2$) ad alta purezza è un materiale attivo standard del settore, progettato specificamente per la produzione di batterie secondarie agli ioni di litio ad alta densità energetica e per la ricerca elettrochimica avanzata. Formulato con un profilo stechiometrico bilanciato e una struttura cristallina microscopica uniforme, questo materiale offre una densità energetica volumetrica superiore, plateau di tensione operativa elevati e un'eccezionale stabilità strutturale durante i cicli di carica-scarica. Il prodotto funge da componente funzionale principale in fonti di alimentazione per elettronica di consumo, celle a sacchetto (pouch cells), celle cilindriche e piattaforme di prototipazione di laboratorio di precisione.
Progettata per soddisfare rigorosi requisiti di produzione commerciale, la polvere presenta una morfologia delle particelle coerente, bassi livelli di impurità magnetiche e una chimica superficiale rigorosamente controllata. Si integra perfettamente nei flussi di lavoro standard di preparazione dello slurry catodico e di rivestimento degli elettrodi, adattandosi alla lavorazione roll-to-roll ad alta velocità senza agglomerazione. Ingegneri e ricercatori nel campo delle batterie utilizzano questa polvere catodica per ottenere un'elevata densità di compattazione dell'elettrodo, una robusta conducibilità elettronica e un comportamento ciclico ripetibile in varie configurazioni di test.
Prodotto secondo rigorosi standard di controllo qualità chimico e fisico, questo materiale catodico offre un'eccezionale affidabilità in condizioni operative ad alta tensione (fino a 4,3V vs. $Li/Li^+$). Il suo basso contenuto di litio residuo e l'area superficiale specifica controllata riducono al minimo le reazioni collaterali dell'elettrolita, diminuendo significativamente la generazione di gas durante la formazione della cella e lo stoccaggio prolungato. Che venga utilizzato per la fabbricazione di celle commerciali su linea pilota o per la caratterizzazione elettrochimica fondamentale, questo materiale offre prestazioni elettrochimiche affidabili e una longevità della cella prevedibile.
Caratteristiche principali
- Elevata efficienza coulombica iniziale: Offre un'efficienza al primo ciclo $\ge 96,0\%$ nei test su celle a bottone (vs. Li, 0,1C, 3,0V–4,3V), riducendo al minimo il litio attivo intrappolato irreversibilmente e massimizzando l'erogazione di energia utilizzabile in design bilanciati di celle complete.
- Superiore capacità di scarica specifica: Dimostra un'elevata capacità di scarica reversibile $\ge 157\text{ mAh/g}$ a 0,1C e $\ge 151\text{ mAh/g}$ a 1C (3,0V–4,3V), garantendo un'erogazione di energia robusta e un'eccellente capacità di scarica in profili di carico dinamici.
- Distribuzione granulometrica ottimizzata: Presenta un profilo granulometrico stretto e monomodale ($D_{10} \ge 5,5,\mu\text{m}$, $D_{50} = 11,00\text{--}14,00,\mu\text{m}$, $D_{90} \le 30,0,\mu\text{m}$) che facilita un impaccamento denso delle particelle, una reologia fluida dello slurry e un rivestimento del foglio dell'elettrodo privo di difetti.
- Finestra di elevata densità di compattazione: Supporta la calandratura dell'elettrodo ad alta pressione fino a $4,05\text{--}4,20\text{ g/cm}^3$, consentendo agli sviluppatori di batterie di ottenere densità energetiche volumetriche leader del settore in design di celle compatti.
- Basso litio residuo superficiale: Il litio residuo superficiale rigorosamente controllato ($Li_2CO_3 \le 0,08%$) e una soglia alcalina stabile ($\text{pH} \le 11,00$) sopprimono la gelificazione dello slurry PVDF e riducono significativamente l'evoluzione di gas durante il ciclaggio e lo stoccaggio ad alta temperatura.
- Livelli ultra-bassi di contaminanti magnetici: Limita le sostanze estranee ferromagnetiche a $\le 300\text{ ppb}$ e le tracce di impurità metalliche (Fe, Cu, Ca, Na) a $\le 0,0200%$, riducendo drasticamente i micro-cortocircuiti interni e i tassi di autoscarica.
- Elevata densità di battitura (Tap Density): Raggiunge una densità di battitura $\ge 2,4\text{ g/cm}^3$ con un'area superficiale specifica (BET) di $0,18 \pm 0,100\text{ m}^2/\text{g}$, ottimizzando il consumo di legante e il carico di solvente durante la formulazione dello slurry.
- Formulazione stechiometrica ad alta purezza: Mantiene una rigorosa precisione chimica con un contenuto di litio al $6,80\text{--}7,20%$ e un contenuto di cobalto al $59,00\text{--}61,00%$, fornendo un'integrità uniforme del reticolo cristallino e un'estesa reversibilità elettrochimica.
Applicazioni
| Applicazione | Descrizione | Vantaggio chiave |
|---|---|---|
| Produzione di batterie per elettronica di consumo | Fabbricazione di celle a sacchetto e prismatiche ad alta tensione per smartphone, laptop, dispositivi indossabili e dispositivi portatili ad alto consumo. | L'elevata densità energetica volumetrica e la superiore densità di compattazione ($4,05\text{--}4,20\text{ g/cm}^3$) consentono la massima capacità in involucri con spazio limitato. |
| Produzione standard di celle complete | Assemblaggio di celle commerciali accoppiate con anodi di grafite ad alta capacità operanti a $0,5\text{C}$ in una finestra operativa di $3,0\text{V}\text{--}4,2\text{V}$. | Offre una capacità di design nominale della cella completa stabile di $145\text{ mAh/g}$ con una vita utile prevedibile e un basso decadimento della capacità. |
| R&D e benchmarking su celle a bottone | Assemblaggio di mezzecelle e celle complete CR2032/CR2016 per test di base del catodo, valutazioni dei leganti e screening di nuovi additivi. | L'elevata efficienza iniziale ($\ge 96,0%$) e la dimensione delle particelle ben definita eliminano la variabilità del materiale durante la ricerca elettrochimica. |
| Formulazione di elettroliti e studi sugli additivi | Valutazione di nuovi elettroliti liquidi non acquosi, interfacce di elettroliti allo stato solido e additivi filmogeni ad alta tensione. | Il basso $Li_2CO_3$ superficiale residuo garantisce reazioni interfacciali pulite e una valutazione accurata dei meccanismi di decomposizione dell'elettrolita. |
| Prototipazione di batterie allo stato solido | Fabbricazione di catodi compositi per la ricerca su batterie secondarie al litio allo stato solido a base di solfuri, ossidi e polimeri. | Polvere grigio-nera liscia e non agglomerata con area superficiale BET controllata ($0,18\text{ m}^2/\text{g}$) che fornisce un contatto solido-solido uniforme. |
| Dispositivi di accumulo energetico ad alta velocità | Produzione di celle speciali che richiedono prestazioni di scarica rapida e mantenimento del plateau di alta tensione sotto carico continuo a 1C. | Mantiene $\ge 151\text{ mAh/g}$ di capacità specifica a una velocità di scarica di 1C senza eccessiva polarizzazione o escalation termica. |
Specifiche tecniche
Identificazione del prodotto e proprietà di base
| Parametro di specifica | Valore tecnico |
|---|---|
| Numero articolo prodotto | CL16 |
| Formula chimica | $LiCoO_2$ |
| Aspetto fisico | Polvere grigio-nera, priva di agglomerati |
| Unità di imballaggio disponibili | $100\text{ g/sacchetto}$, $500\text{ g/sacchetto}$, $1000\text{ g/sacchetto}$ |
Composizione chimica e metriche di purezza
| Elemento / Contaminante | Specifica standard | Metodo di misurazione |
|---|---|---|
| Litio (Li) | $6,80% \text{--} 7,20%$ | Spettroscopia di assorbimento atomico (AAS) |
| Cobalto (Co) | $59,00% \text{--} 61,00%$ | Titolazione complessometrica |
| Sodio (Na) | $\le 0,0200%$ | Plasma accoppiato induttivamente (ICP) |
| Calcio (Ca) | $\le 0,0200%$ | Plasma accoppiato induttivamente (ICP) |
| Rame (Cu) | $\le 0,0200%$ | Plasma accoppiato induttivamente (ICP) |
| Ferro (Fe) | $\le 0,0200%$ | Plasma accoppiato induttivamente (ICP) |
| Impurità magnetiche | $\le 300\text{ ppb}$ | Plasma accoppiato induttivamente (ICP) |
| Contenuto di umidità | $\le 0,10%$ | Analizzatore di umidità Sartorius |
| Litio residuo ($Li_2CO_3$) | $\le 0,08%$ | Titolazione acido-base |
| Valore pH | $\le 11,00$ | pH-metro Mettler Toledo |
Caratteristiche fisiche e granulometriche
| Parametro | Specifica standard | Metodo di misurazione |
|---|---|---|
| Distribuzione granulometrica $D_{10}$ | $\ge 5,5,\mu\text{m}$ | Analizzatore di particelle laser MS2000 |
| Distribuzione granulometrica $D_{50}$ | $11,00,\mu\text{m} \text{--} 14,00,\mu\text{m}$ | Analizzatore di particelle laser MS2000 |
| Distribuzione granulometrica $D_{90}$ | $\le 30,0,\mu\text{m}$ | Analizzatore di particelle laser MS2000 |
| Area superficiale specifica (BET) | $0,18 \pm 0,100\text{ m}^2/\text{g}$ | Analizzatore di area superficiale BET |
| Densità di battitura (Tap Density) | $\ge 2,4\text{ g/cm}^3$ | Tester di densità di battitura tipo ZS |
Prestazioni elettrochimiche
| Parametro di test | Requisito di specifica | Condizioni di test |
|---|---|---|
| Capacità di scarica cella a bottone 0,1C | $\ge 157\text{ mAh/g}$ | vs. $Li/Li^+$, velocità 0,1C, $3,0\text{V}\text{--}4,3\text{V}$ |
| Capacità di scarica cella a bottone 1C | $\ge 151\text{ mAh/g}$ | vs. $Li/Li^+$, velocità 1C, $3,0\text{V}\text{--}4,3\text{V}$ |
| Efficienza al primo ciclo | $\ge 96,0%$ | vs. $Li/Li^+$, velocità 0,1C, $3,0\text{V}\text{--}4,3\text{V}$ |
| Capacità di design cella completa (anodo grafite) | $145\text{ mAh/g}$ | velocità 0,5C, $3,0\text{V}\text{--}4,2\text{V}$ |
Linee guida per la lavorazione, la manipolazione e lo stoccaggio
| Fase operativa | Raccomandazione / Requisito |
|---|---|
| Trattamento termico pre-slurry | Essiccare la polvere sottovuoto a $120^\circ\text{C}$ per $6\text{ ore}$ prima della miscelazione |
| Ambiente di miscelazione | Umidità relativa ambientale rigorosamente controllata a $\le 30%\text{ RH}$ |
| Densità di compattazione dell'elettrodo | Densità di design target: $4,05\text{--}4,20\text{ g/cm}^3$ |
| Compatibilità elettrolitica | Formulare con elettrolita non acquoso LCO ad alta tensione abbinato |
| Condizioni di stoccaggio sigillato | Conservare sigillato lontano dalla luce solare diretta a $20 \pm 10^\circ\text{C}$, umidità relativa $\le 50%\text{ RH}$ (Durata: 1 anno) |
| Condizioni di manipolazione non sigillata | Mantenere l'umidità di stoccaggio $\le 30%\text{ RH}$ dopo l'apertura; lavorare tempestivamente |
Perché scegliere questo prodotto
- Calandratura coerente ad alta densità: La morfologia delle particelle su misura e la robusta struttura cristallina consentono densità di calandratura fino a $4,20\text{ g/cm}^3$ senza polverizzazione delle particelle, consentendo densità energetiche delle celle superiori.
- Rigoroso controllo qualità lotto per lotto: La titolazione precisa della composizione chimica, la verifica della dimensione delle particelle multipunto e lo screening delle impurità ICP garantiscono l'uniformità del lotto, riducendo al minimo la varianza tra i lotti sperimentali e di produzione.
- Ridotto rischio di gelificazione dello slurry: Il contenuto di umidità estremamente basso ($\le 0,10%$) e i carbonati superficiali di litio residui minimizzati ($\le 0,08%$) proteggono gli slurry NMP/PVDF da un aumento prematuro della viscosità.
- Formati di imballaggio flessibili: Disponibile in sacchetti di alluminio sigillati sottovuoto da $100\text{ g}$, $500\text{ g}$ e $1000\text{ g}$ per servire sia l'esplorazione accademica su scala di banco che la fabbricazione su linea pilota senza sprechi di materiale.
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