Materiali per batterie
Materiale catodico per batterie secondarie agli ioni di litio NMC NCM622 in polvere
Numero articolo : CL03
Il prezzo varia in base a specifiche e personalizzazioni
- Capacità di scarica iniziale
- ≥180 mAh/g (Tip. 187 mAh/g)
- Composizione chimica
- LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 (NCM622)
- Dimensione delle particelle (D50)
- 4,0 ± 1,0 µm
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Panoramica del prodotto


Questo materiale catodico ad alto contenuto di nichel, cobalto e manganese è progettato specificamente per batterie secondarie agli ioni di litio di alta qualità, offrendo una stechiometria bilanciata di LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2. Formulato per soddisfare rigorosi requisiti di densità energetica e stabilità, la polvere presenta un'eccezionale integrità strutturale, un'elevata capacità di scarica specifica e una superiore efficienza elettrochimica. La sua micro-morfologia ottimizzata consente un'integrazione perfetta sia nelle linee di produzione automatizzate di batterie che nei protocolli di ricerca di laboratorio.
Progettata principalmente per pacchi trazione di veicoli elettrici orientati alla potenza, elettronica di consumo ad alto assorbimento e sistemi di accumulo energetico stazionari, questa polvere fornisce ai progettisti di batterie una chimica affidabile. Bilanciando il contenuto di nichel per una maggiore densità energetica con cobalto e manganese per la robustezza strutturale e termica, il materiale supporta profili di carica-scarica ad alta velocità mantenendo una bassa polarizzazione interfacciale e una lunga durata nel tempo.
Prodotto in stretta conformità con lo standard industriale YS/T 798-2012, questa polvere catodica garantisce coerenza tra i lotti e controllo delle impurità in tracce. Ogni lotto è sottoposto a rigorosi controlli di qualità, tra cui analisi elementare ICP, granulometria laser e cicli di precisione su celle a bottone, garantendo prestazioni elettrochimiche affidabili in condizioni operative impegnative.
Caratteristiche principali
- Bilanciamento stechiometrico 6:2:2 ottimizzato: La formulazione di precisione dei metalli di transizione (LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2) offre una capacità di scarica iniziale tipica di 187 mAh/g con un'efficienza coulombica iniziale dell'88%, massimizzando la densità energetica gravimetrica.
- Distribuzione granulometrica controllata: Un diametro mediano delle particelle rigorosamente gestito (D50 di 4,0 ± 1,0 µm) fornisce un'elevata densità di impaccamento, una reologia fluida dello slurry dell'elettrodo e una distribuzione uniforme della corrente attraverso la lamina rivestita.
- Basso contenuto di alcali superficiali residui: Rigorosi controlli di processo limitano il LiOH residuo a ≤0,20% in peso e il Li2CO3 a ≤0,20% in peso, prevenendo la gelificazione dello slurry durante la lavorazione e riducendo significativamente la generazione di gas durante i cicli di celle ad alta tensione.
- Cinetica di scarica ad alta velocità superiore: Dimostra una robusta capacità di potenza con capacità di scarica tipiche su cella a bottone di 166,2 mAh/g a 0,5C e 162,3 mAh/g a 1,0C (2,75V–4,3V vs. Li/Li+).
- Potenziale di elevata densità di compattazione: Progettato per ottenere densità di compattazione tramite calandratura tra 3,20 g/cm³ e 3,40 g/cm³, consentendo rivestimenti di elettrodi ultra-densi senza indurre la polverizzazione delle particelle secondarie.
- Impurità in tracce ultra-basse: La contaminazione controllata da metalli pesanti e alcali (Fe ≤ 0,0100%, Cu ≤ 0,0050%, Ca ≤ 0,0200%, Na ≤ 0,0300%) garantisce bassi tassi di autoscarica della cella e protegge dai micro-cortocircuiti.
- Eccellente compatibilità con celle complete: Configurato specificamente per fornire una capacità di progetto stabile di 163 mAh/g a 0,5C (finestra operativa 3,0V–4,2V) quando accoppiato con anodi in grafite sintetica e naturale convenzionali.
- Qualità della polvere priva di agglomerati: La polvere grigio-nera completamente de-agglomerata garantisce un'elevata uniformità di dispersione nei solventi organici standard (NMP) utilizzando leganti PVDF convenzionali e carboni conduttivi.
Applicazioni
| Applicazione | Descrizione | Vantaggio chiave |
|---|---|---|
| Pacchi trazione per veicoli elettrici | Materiale attivo catodico per celle cilindriche, prismatiche e a sacchetto ad alta capacità in trasmissioni EV/HEV. | Bilancia un'elevata erogazione di energia specifica con una robusta sicurezza termica e una durata del ciclo estesa sotto carichi dinamici. |
| Accumulo energetico di rete stazionario | Moduli di batterie agli ioni di litio di grande formato per il buffering di energia rinnovabile e la regolazione della frequenza. | Offre una durata affidabile di molti anni e un'accettazione di carica stabile attraverso regimi di temperatura fluttuanti. |
| Utensili elettrici e dispositivi ad alto assorbimento | Architetture di celle a scarica rapida che richiedono un'erogazione di potenza sostenuta a C-rate elevati. | La bassa impedenza interna supporta un'elevata densità di potenza e una caduta di tensione minima durante la scarica a impulsi. |
| Elettronica di consumo | Celle a sacchetto a profilo sottile per laptop, droni, elettrodomestici intelligenti e apparecchiature di comunicazione portatili. | L'elevata densità energetica volumetrica consente l'integrazione di batterie con fattore di forma sottile senza sacrificare l'autonomia operativa. |
| Ricerca e sviluppo avanzati sulle batterie | Materiale catodico di base standardizzato per elettroliti allo stato solido, rivestimenti funzionali e ricerca su nuovi leganti. | L'elettrochimica di base altamente coerente garantisce dati sperimentali riproducibili in prove accademiche multi-lotto. |
Specifiche tecniche
| Classificazione | Parametro / Voce di test | Specifica standard | Valore di riferimento tipico | Metodo di test / Condizioni |
|---|---|---|---|---|
| Identificazione prodotto | Numero articolo | CL03 | CL03 | Designazione di fabbrica |
| Formula chimica | LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 | LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 | Composizione stechiometrica | |
| Tipo di materiale | Ossido di litio, nichel, cobalto e manganese | NCM622 Power-Type | Categoria industriale | |
| Standard di conformità | YS/T 798-2012 | Conforme | Standard industriale cinese | |
| Aspetto | Polvere grigio-nera, senza agglomerati | Polvere grigio-nera | Ispezione visiva | |
| Unità di imballaggio | 500 g / sacchetto | 500 g / sacchetto | Sigillato sottovuoto a prova di umidità | |
| Proprietà fisiche | Dimensione particelle D50 (µm) | 4,0 ± 1,0 | 4,0 | Analizzatore granulometrico laser |
| Superficie specifica (BET) (m²/g) | 0,5 ± 0,2 | 0,5 | Adsorbimento di azoto (BET) | |
| Densità di battitura (TD) (g/cm³) | 1,8 ± 0,2 | 1,8 | Volumetro per densità di battitura | |
| Valore pH | ≤ 11,5 | 11,0 | pH-metro per soluzione acquosa | |
| LiOH residuo (% in peso) | ≤ 0,20 | 0,10 | Titolazione chimica | |
| Li2CO3 residuo (% in peso) | ≤ 0,20 | 0,09 | Titolazione chimica | |
| Composizione chimica | Contenuto di litio (Li) (%) | 7,0 – 8,0 | 7,4 | Plasma ad accoppiamento induttivo (ICP) |
| Metalli di transizione (Ni+Co+Mn) (%) | 57,0 – 62,0 | 58,6 | Plasma ad accoppiamento induttivo (ICP) | |
| Impurità di calcio (Ca) (%) | ≤ 0,0200 | 0,0016 | Analisi ICP-OES | |
| Impurità di rame (Cu) (%) | ≤ 0,0050 | 0,0001 | Analisi ICP-OES | |
| Impurità di ferro (Fe) (%) | ≤ 0,0100 | 0,0021 | Analisi ICP-OES | |
| Impurità di sodio (Na) (%) | ≤ 0,0300 | 0,0152 | Analisi ICP-OES | |
| Metriche elettrochimiche | Capacità di prima scarica (mAh/g) | ≥ 180,0 | 187,0 | Mezza cella vs. Li, 0,1C (2,75V–4,3V) |
| Efficienza primo ciclo (%) | ≥ 87,0 | 88,0 | Mezza cella vs. Li, 0,1C (2,75V–4,3V) | |
| Capacità cella a bottone 0,5C (mAh/g) | ≥ 165,0 | 166,2 | Mezza cella vs. Li, 0,5C (2,75V–4,3V) | |
| Capacità cella a bottone 1,0C (mAh/g) | ≥ 160,0 | 162,3 | Mezza cella vs. Li, 1,0C (2,75V–4,3V) | |
| Efficienza primo ciclo cella a bottone 0,5C (%) | ≥ 83,0 | 85,7 | Mezza cella vs. Li, 0,5C (2,75V–4,3V) | |
| Capacità di progetto cella completa (mAh/g) | 163,0 (Obiettivo) | 163,0 | vs. Anodo di grafite, 0,5C (3,0V–4,2V) | |
| Lavorazione e stoccaggio | Condizione di essiccazione pre-miscelazione | 120°C per 6 ore | Consigliato | Forno a vuoto a convezione |
| Densità di compattazione consigliata | 3,20 – 3,40 g/cm³ | 3,30 g/cm³ | Calandra di precisione | |
| Condizioni di stoccaggio sigillato | Temp: 20 ± 10°C, UR ≤ 50% | Confezione originale sigillata | Durata a magazzino: 1 anno | |
| Condizioni di stoccaggio non sigillato | Umidità relativa ≤ 30% UR | Consumo rapido | Glovebox inerte / Camera secca |
Perché scegliere questo prodotto
- Rigoroso controllo qualità e conformità: Pienamente allineato con le specifiche YS/T 798-2012, garantendo tolleranze estremamente strette per la composizione elementare, la superficie specifica e la morfologia delle particelle in tutti i lotti di produzione.
- Stabilità e lavorabilità dello slurry superiori: Le impurità di litio superficiali ridotte al minimo sopprimono efficacemente l'assorbimento dell'umidità ambientale e prevengono picchi di viscosità dello slurry NMP, ottimizzando le operazioni di rivestimento roll-to-roll con racla e slot-die.
- Dinamiche bilanciate di energia e potenza: La matrice cristallina 6:2:2 ingegnerizzata offre un comprovato compromesso tra densità energetica, capacità di scarica e stabilità termica, riducendo il degrado della cella durante i cicli di carica rapida.
- Trasferimento scalabile dalla ricerca alla produzione: Disponibile in confezioni sigillate standard ad alta purezza, adatte per test di laboratorio, pur mantenendo lo stesso pedigree chimico utilizzato nelle linee di produzione di celle industriali di grande formato.
- Supporto completo all'ecosistema delle batterie: Supportato da una vasta competenza tecnica sull'intero flusso di lavoro di fabbricazione agli ioni di litio, inclusa la preparazione dello slurry, gli obiettivi di densità di calandratura e la guida all'abbinamento degli elettroliti.
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