Materiali per batterie
Additivo di compensazione del litio per catodi ricchi di litio, polvere LNO e LFO per batterie agli ioni di litio NCM, NCA e LFP
Numero articolo : CL07
Il prezzo varia in base a specifiche e personalizzazioni
- Capacità teorica
- 486 mAh/g (LNO) / 867 mAh/g (LFO)
- Sistemi catodici applicabili
- NCM, NCA, LFP
- Distribuzione granulometrica (D50)
- 10 - 15 µm (personalizzabile)
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Panoramica del prodotto


Questo additivo di compensazione per catodi ricchi di litio ad alte prestazioni è formulato specificamente per mitigare la perdita di capacità iniziale irreversibile nelle celle avanzate agli ioni di litio. Agendo come donatore sacrificale di litio durante il ciclo di formazione iniziale, l'additivo rilascia ioni di litio in eccesso per compensare il consumo causato dalla crescita dell'interfaccia elettrolitica solida (SEI) su anodi ad alta capacità, come i compositi silicio-carbonio (Si-C) e la grafite. Disponibile nelle chimiche specializzate di litio nichelato (Li2NiO2 / LNO) e litio ferrato (Li5FeO4 / LFO), questo materiale consente ai produttori di batterie di aumentare significativamente l'efficienza coulombica iniziale (ICE) e la densità energetica volumetrica complessiva senza alterare i flussi di lavoro di produzione degli elettrodi stabiliti.
Progettato per un'integrazione perfetta nelle linee di fabbricazione industriale delle celle, questo materiale in polvere attiva è principalmente abbinato alle chimiche catodiche ternarie, tra cui NCM e NCA, nonché alle formulazioni al litio ferro fosfato (LFP). L'additivo svolge un ruolo critico nei sistemi di accumulo di energia ad alta densità, nelle celle per propulsori di veicoli elettrici e nella ricerca e sviluppo di batterie allo stato solido di prossima generazione. Compensando l'esaurimento del litio attivo durante il ciclo iniziale, il materiale garantisce che il materiale catodico attivo primario rimanga pienamente utilizzato per tutta la durata operativa della batteria.
Prodotto tramite sintesi controllata di precursori allo stato solido e calcinazione ad alta temperatura, questo materiale presenta un'eccezionale purezza chimica, bassi livelli di alcali residui in superficie e distribuzioni granulometriche altamente personalizzabili. La polvere mostra caratteristiche di manipolazione all'aria stabili e dinamiche di decomposizione controllate, fornendo agli ingegneri delle celle una soluzione affidabile e coerente per soddisfare le rigorose specifiche di durata e prestazioni energetiche nelle architetture di batterie commerciali e sperimentali.
Caratteristiche principali
- Eccezionale capacità specifica teorica: Offre capacità di litio sacrificale ultra-elevate — fino a 486 mAh/g per le chimiche LNO e 867 mAh/g per le chimiche LFO — massimizzando la donazione di litio per unità di massa aggiunta allo slurry.
- Miglioramento dell'efficienza coulombica al primo ciclo: Dona in modo irreversibile il litio attivo in eccesso durante la fase di carica primaria (da 3,5 V a 4,5 V), contrastando direttamente la perdita di capacità iniziale dovuta alla formazione della SEI anodica.
- Capacità reversibile residua minima: Presenta una capacità reversibile residua estremamente bassa (90 mAh/g per LNO e quasi zero sopra i 2,7 V per LFO), prevenendo transizioni di fase indesiderate e distorsioni del reticolo durante i successivi cicli di scarica-carica.
- Livelli di alcali superficiali controllati: Il basso contenuto di litio residuo in superficie (LiOH < 3,0 wt% e Li2CO3 < 1,0 wt%) previene la gelificazione dello slurry, controlla la viscosità dello slurry ed evita la generazione di gas durante il rivestimento e l'essiccazione dell'elettrodo.
- Morfologia delle particelle su misura: La distribuzione granulometrica ottimizzata (D50 tra 10 µm e 15 µm per i gradi standard, con opzioni personalizzabili da sub-micron a micron) garantisce una distribuzione omogenea all'interno della matrice catodica.
- Superiore ritenzione termica e del ciclo a lungo termine: L'aggiunta di una dose standard del 3% in peso aumenta la ritenzione della capacità a temperatura ambiente dopo 400 cicli dal 72,39% all'85,02%, e la ritenzione dopo 300 cicli a temperatura elevata (45°C) dall'84,98% all'88,44%.
- Percorso di sintesi semplificato in un unico passaggio: Prodotto attraverso una miscelazione precisa dei precursori e una sinterizzazione a stadio singolo, eliminando le fasi di impurità secondarie e garantendo un'eccezionale uniformità chimica tra i lotti.
- Ampia finestra operativa elettrochimica: Si decompone in modo prevedibile all'interno del plateau di carica catodica standard (da 3,5 V a 4,0 V per la fase iniziale, 4,0 V per la fase secondaria), garantendo l'estrazione completa del litio prima delle tensioni operative di picco.
Applicazioni
| Applicazione | Descrizione | Vantaggio principale |
|---|---|---|
| Celle a batteria con anodo silicio-carbonio (Si-C) | Integrato nei catodi NCM/NCA accoppiati con anodi Si-C ad alta espansione per fornire litio sacrificale durante la formazione iniziale della SEI. | Supera la grave perdita di capacità irreversibile al primo ciclo, aumentando la densità energetica totale utilizzabile della cella fino al 15%. |
| Celle ternarie NCM e NCA ad alta capacità | Miscelato nelle formulazioni catodiche ternarie ad alto contenuto di nichel durante la preparazione dello slurry per celle automobilistiche a sacchetto, prismatiche e cilindriche. | Aumenta l'efficienza coulombica iniziale (ICE) e migliora la ritenzione della capacità durante i cicli ad alta velocità e a temperatura elevata. |
| Sistemi al litio ferro fosfato (LFP) | Utilizzato insieme a materiali catodici a base di ferro (varianti LFO) per integrare il litio attivo nei design di celle LFP ad alta densità energetica. | Migliora la ritenzione della capacità di scarica su migliaia di cicli di carica-scarica prolungati nei sistemi di accumulo di energia stazionari. |
| Formulazioni per batterie allo stato solido | Impiegato come fonte di litio attivo nella ricerca e sviluppo di celle al litio completamente allo stato solido per compensare il consumo di litio all'interfaccia solido-solido. | Mantiene la conduttività dell'interfaccia dell'elettrolita solido e previene il rapido degrado della capacità nelle architetture allo stato solido. |
| Batterie a ricarica ultra-rapida (XFC) | Applicato in celle ottimizzate per profili di ricarica rapida in cui la crescita aggressiva della SEI accelera l'esaurimento precoce del litio attivo. | Stabilizza la ritenzione della capacità a lungo termine in regimi di impulsi ad alta corrente e previene l'esaurimento dell'inventario di litio. |
| Ricerca avanzata sui materiali per batterie | Utilizzato nella ricerca universitaria e nei laboratori aziendali per il controllo preciso della stechiometria e studi di pre-litiazione. | Fornisce metriche di pre-doping al litio riproducibili e affidabili per lo sviluppo e il test di nuove leghe catodiche. |
Specifiche tecniche
| Parametro di specifica | CL07-LNO (Grado Li2NiO2) | CL07-LFO (Grado Li5FeO4) |
|---|---|---|
| Formula chimica | Li2NiO2 | Li5FeO4 |
| Compatibilità catodica target | Sistemi ternari NCM, NCA | LFP, sistemi catodici ternari |
| Capacità specifica teorica del litio | 486 mAh/g | 867 mAh/g |
| Capacità specifica reversibile | ~90 mAh/g | ~0 mAh/g (sopra 2,7 V) |
| Finestra di tensione di decomposizione primaria | 3,5 V – 4,5 V | 3,5 V – 4,0 V (Fase 1), 4,0 V (Fase 2) |
| Distribuzione granulometrica (D10) | < 5,0 µm | Su misura / Opzioni sub-micron |
| Distribuzione granulometrica (D50) | 10,0 µm – 15,0 µm (Personalizzabile) | Morfologia uniforme |
| Distribuzione granulometrica (D90) | < 30,0 µm | Morfologia uniforme |
| Idrossido di litio residuo (LiOH) | < 3,0 wt% | Controllo basso residuo alcalino |
| Carbonato di litio residuo (Li2CO3) | < 1,0 wt% | Impurità di carbonio ultra-bassa |
| Percorso del processo di sintesi | Miscelazione -> Precursore -> Sinterizzazione -> Frantumazione/Setacciatura/Demagnetizzazione | Sinterizzazione per calcinazione in un unico passaggio |
| Ritenzione del ciclo (25°C, 0,5C/1C @ 400 cicli) | Standard: 72,39% | +3% Additivo: 85,02% (+15,50% boost) | Stabilità del ciclo migliorata |
| Ritenzione del ciclo (45°C, 0,5C/1C @ 300 cicli) | Standard: 84,98% | +3% Additivo: 88,44% (+5,09% boost) | Superiore stabilità ad alta temperatura |
| Demagnetizzazione / Rimozione impurità magnetiche | Incluso nella fase finale di lavorazione | Incluso nella fase finale di lavorazione |
Perché scegliere questo prodotto
- Efficienza energetica specifica leader del settore: Fornisce la massima resa di litio per grammo aggiunto, consentendo rapporti di dosaggio dell'additivo inferiori che preservano la densità di carico del materiale attivo.
- Eccezionale stabilità nella lavorazione dello slurry: Il controllo rigoroso degli idrossidi e dei carbonati residui in superficie previene variazioni di viscosità, gelificazione e separazione di fase negli slurry catodici a base di NMP.
- Comprovata durata ad alta temperatura: I dati di ciclaggio estesi dimostrano guadagni significativi nella ritenzione della capacità a temperature ambiente elevate, vitali per le applicazioni automobilistiche più esigenti.
- Ingegneria della dimensione delle particelle personalizzabile: La granulometria può essere regolata per corrispondere esattamente allo spessore del rivestimento dell'elettrodo del cliente, alla reologia dello slurry e ai requisiti di riempimento dei vuoti.
- Rigoroso controllo qualità e garanzia di purezza: Ogni lotto viene sottoposto a profilazione completa della dimensione delle particelle, titolazione degli alcali residui, separazione magnetica e validazione elettrochimica per garantire prestazioni costanti.
Per documentazione tecnica, richieste su dimensioni personalizzate delle particelle o per richiedere campioni di valutazione in blocco per le prove di produzione delle celle, contatta oggi stesso il nostro team di vendita tecnica per un preventivo su misura.
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Additivo di compensazione del litio per catodi ricchi di litio, polvere LNO e LFO per batterie agli ioni di litio NCM, NCA e LFP
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