Batteriematerialien
Kohlenstoffbeschichtetes und unbeschichtetes LTO-Lithiumtitanat-Pulver Li4Ti5O12 LiTiO Batterie-Anodenmaterial
Artikelnummer : CL22
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Erste Entladekapazität
- ≥150 mAh/g (Halbzelle)
- Partikelgröße (D50)
- 0,7–1,5 µm (unbeschichtet) / 0,8–1,6 µm (kohlenstoffbeschichtet)
- Reinheit
- ≥99,0%
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Dieses erstklassige Lithiumtitanat-Pulver (Li4Ti5O12 / LTO) ist ein fortschrittliches Anoden-Aktivmaterial mit Spinellstruktur, das für hochsichere, langlebige und leistungsstarke elektrochemische Energiespeichersysteme entwickelt wurde. Erhältlich sowohl in unbeschichteter, hochreiner kristalliner Form als auch in optimierten, kohlenstoffbeschichteten Formulierungen, adressiert dieses Aktivmaterial die anspruchsvollen Anforderungen moderner Zelltechnik. Durch ein stabiles Betriebspotenzial von etwa 1,55 V gegenüber Li/Li+ eliminiert dieses Pulver praktisch die Bildung von Lithium-Dendriten und bietet strukturelle „Zero-Strain“-Eigenschaften während kontinuierlicher Lithium-Insertions- und Extraktionszyklen.
Dieses Anodenmaterial wurde für anspruchsvolle Industrie-, Transport- und Forschungsanwendungen konzipiert und wird häufig in netzgekoppelten Batteriespeichersystemen (BESS), elektrischen öffentlichen Verkehrsmitteln, fahrerlosen Transportsystemen (FTS), Hybrid-Superkondensatoren und spezialisierten Stromversorgungen unter schwierigen Umgebungsbedingungen eingesetzt. Während herkömmliche Graphitanoden bei Hochgeschwindigkeitsladungen volumetrische Ausdehnungen und Sicherheitsprobleme aufweisen, behält dieses Material seine strukturelle Integrität bei, was es zur idealen Wahl für schnellladefähige und sicherheitskritische Batteriearchitekturen macht.
Jede Charge wird unter strengen Qualitätskontrollstandards verarbeitet, um eine enge Partikelgrößenverteilung, außergewöhnliche chemische Reinheit und eine überlegene Konsistenz zwischen den Chargen zu gewährleisten. Ob in der Zell-Prototypenentwicklung oder in der industriellen Großserienfertigung – dieses Material bietet zuverlässige elektrochemische Leistung, exzellente Kinetik bei niedrigen Temperaturen und kompromisslose Betriebssicherheit über Tausende von Zyklen.
Hauptmerkmale
- Zero-Strain Spinell-Kristallstruktur: Das Lithiumtitanat-Kristallgitter weist während der Lithium-Ionen-Interkalation und De-Interkalation eine nahezu nullprozentige Gittervolumenänderung (<1%) auf, was eine Zerstörung der Elektrode verhindert und eine verlängerte Betriebsdauer von über zehntausenden Zyklen unterstützt.
- Optimierung der Leitfähigkeit durch Kohlenstoffbeschichtung: Die kohlenstoffbeschichtete Variante verfügt über ein gleichmäßiges 3–5%iges oberflächenleitfähiges Kohlenstoffnetzwerk, das den Kontaktwiderstand zwischen den Partikeln überbrückt und die elektronische Leitfähigkeit über die 2,98 eV Bandlücke der Halbleitermatrix für eine überlegene Lade- und Entladeleistung drastisch verbessert.
- Dendritenfreies, hohes Betriebspotenzial: Mit einer flachen Spannungsplattform von ~1,55 V (vs. Li/Li+) arbeitet dieses Material sicher oberhalb des Lithium-Reduktionspotenzials, wodurch metallische Lithiumabscheidungen selbst bei hohen C-Raten und im Minus-Temperaturbereich verhindert werden.
- Enge Partikelgrößenverteilung: Präzise Mikronisierung liefert eng kontrollierte Partikelfraktionen von D10 (0,2–0,6 µm), D50 (0,7–1,6 µm) und D90 (≤10 µm), was schnelle Festkörper-Lithium-Ionen-Diffusionswege und eine gleichmäßige Stromdichteverteilung innerhalb der Kompositelektrodenmatrizen ermöglicht.
- Hohe Klopfdichte und Packungseffizienz: Die entwickelte Morphologie bietet Klopfdichten von ≥0,9 g/cm³ für unbeschichtete Sorten und ≥1,0 g/cm³ für kohlenstoffbeschichtete Sorten, wodurch die volumetrische Energieeffizienz und die Beladung mit Aktivmaterial bei der Roll-to-Roll-Beschichtung (Doctor-Blade oder Slot-Die) maximiert werden.
- Maßgeschneiderte spezifische Oberfläche: Die spezifische Oberfläche wird auf ≤16 m²/g für unbeschichtete und ≤6,0 m²/g für kohlenstoffbeschichtete Formulierungen kontrolliert, um parasitäre Elektrolytreaktionen zu mildern, die anfängliche Gasentwicklung zu reduzieren und hohe Coulomb-Effizienzen im ersten Zyklus (≥92–93%) zu erzielen.
- Strenge Kontrolle auf Verunreinigungen und Fremdkörper: Jede Charge durchläuft eine strenge Klassifizierung durch 200-Mesh-Siebe und automatisierte analytische Überprüfungen, um magnetische Verunreinigungen und übergroße Agglomerate zu eliminieren, was eine hohe dielektrische Integrität garantiert und interne Zell-Mikrokurzschlüsse verhindert.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Netz-Energiespeichersysteme (BESS) | Stationäre Frequenzregelung, Spitzenlastkappung bei erneuerbaren Energien und hochdurchsatzfähige Mikronetz-Speicherinfrastruktur. | Bietet außergewöhnliche kalendarische Lebensdauer und Zyklenfestigkeit bei minimalem Kapazitätsverlust, was die langfristigen Stromgestehungskosten (LCOS) senkt. |
| Schwere Elektrofahrzeuge & ÖPNV | Schnellladefähige Elektrobusse, gewerbliche Lieferflotten, Bergbaufahrzeuge und Hilfsantriebe für die Bahn. | Ermöglicht extreme 10C–20C Schnellladeprotokolle ohne Risiko eines thermischen Durchgehens oder durch Lithium-Dendriten verursachte Kurzschlüsse. |
| Hybrid-Superkondensatoren & Impulsleistung | Asymmetrische Hochleistungs-Energiespeicher, die die Lücke zwischen herkömmlichen Batterien und elektrischen Doppelschichtkondensatoren schließen. | Bietet schnelle Impulsleistungsabgabe, sofortige Aufnahme regenerativer Bremsenergie und hohe volumetrische Energiespeicherung. |
| Kaltklima- & Extremtemperatursysteme | Militärische Stromversorgung bei Minusgraden, Luft- und Raumfahrt-Hilfsstromversorgung und polare Umweltüberwachungsgeräte. | Behält robuste Lithium-Ionen-Diffusionskinetik bei niedrigen Temperaturen bei, wo herkömmliche Graphitanoden unter starker Abscheidung und Kapazitätsverlust leiden. |
| Industrielle FTS & Materialhandhabung | Kontinuierlich betriebene fahrerlose Transportsysteme (FTS), Roboter-Lagerflotten und schwere automatisierte Gabelstapler. | Unterstützt Gelegenheits-Schnellladungen in Minuten statt Stunden, was die Verfügbarkeit der Flotte und die betriebliche Produktivität maximiert. |
| Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) | Kritische Notstromversorgung für Rechenzentren, Telekommunikationsbasisstationen und Notfallinfrastruktur in Krankenhäusern. | Liefert sofortige Hochleistungs-Entladefähigkeit bei wartungsfreier, langjähriger Betriebszuverlässigkeit. |
| Festkörper- & fortgeschrittene Batterieforschung | Akademische und industrielle Zellforschung zur Erforschung von Festkörperelektrolyten, hybriden Keramikseparatoren und Hochvolt-Kathodenpaarungen. | Bietet eine stabile, spannungsfreie Basis-Anode mit gut charakterisierter Bindungsmechanik und elektrochemischer Kinetik. |
Technische Spezifikationen
| Parameter | Einheit | CL22-W (Unbeschichtet) | CL22-B (Kohlenstoffbeschichtet) | Prüfgerät / Methode |
|---|---|---|---|---|
| Produktkennung | — | CL22-W | CL22-B | Werksbezeichnung |
| Optisches Erscheinungsbild | — | Reinweißes Pulver | Grau-schwarzes Pulver | Sichtprüfung |
| Kernchemie | — | Li4Ti5O12 (Spinell LTO) | C-Li4Ti5O12 Komposit | Chemische Analyse |
| Reinheit | % | ≥ 99,0 | ≥ 99,0 | Chemische Analyse / ICP-OES |
| Kohlenstoffgehalt | % | 0 | 3,0 – 5,0 | Hochfrequenz-Verbrennungsanalysator |
| Partikelgröße D10 | µm | 0,2 – 0,6 | 0,2 – 0,6 | Malvern Mastersizer 2000 |
| Partikelgröße D50 | µm | 0,7 – 1,5 | 0,8 – 1,6 | Malvern Mastersizer 2000 |
| Partikelgröße D90 | µm | ≤ 10,0 | ≤ 10,0 | Malvern Mastersizer 2000 |
| Klopfdichte | g/cm³ | ≥ 0,9 | ≥ 1,0 | Quantachrome Autotap DAT-3 |
| BET spezifische Oberfläche | m²/g | ≤ 16,0 | ≤ 6,0 | Quantachrome NOVA 1000e |
| Erste Entladekapazität (0,1C) | mAh/g | ≥ 150,0 | ≥ 150,0 | Halbzelle (vs. Li/Li+, 1,0–2,5 V) |
| Coulomb-Effizienz im ersten Zyklus | % | ≥ 93,0 | ≥ 92,0 | Halbzellen-Bewertung |
| Fremdkörper-Screening | — | Bestanden (keine Rückstände) | Bestanden (keine Rückstände) | 200-Mesh Standard-Siebprobenahme |
| Primäres Anwendungsziel | — | Hohe Reinheit / Keramikelektrolyt-Kompatibilität | Hochleistungs-Zyklen / Stromversorgungssysteme | Anwendungsspezifisch |
Warum dieses Produkt wählen?
- Optimierte Gitter- und chemische Integrität: Hergestellt mit streng kontrollierter Li-O- und Ti-O-Koordination, minimiert dieses Material strukturelle Defekte und Verunreinigungen durch Sekundärphasen, was eine volle theoretische Redox-Zugänglichkeit und vorhersehbare Spannungsplattformen über verschiedene Zyklusregime hinweg ermöglicht.
- Vielseitiges Portfolio mit zwei Formulierungen: Die Verfügbarkeit von sowohl unbeschichteten als auch oberflächenbeschichteten Varianten ermöglicht es Batterieforschern und Zellentwicklern, ihre spezifischen Anforderungen präzise zu erfüllen – von Festkörperelektrolyt-Grenzflächen bis hin zu Hochleistungs-Slurry-Systemen.
- Optimierte Slurry-Verarbeitbarkeit: Die optimierte Submikron-Morphologie und die kontrollierte spezifische Oberfläche erleichtern die homogene Dispersion sowohl in wässrigen (Wasser/SBR/CMC) als auch in nicht-wässrigen (NMP/PVDF) Bindemittelsystemen, was eine reibungslose Beschichtungsrheologie, eine starke Haftung am Stromabnehmer und eine hohe Dichte des Grünfilms gewährleistet.
- Nachgewiesener Sicherheitsspielraum: Da das Material stabil weit oberhalb des elektrochemischen Potenzials der Bildung metallischer Lithium-Dendriten arbeitet, bietet es einen inhärenten Schutz gegen thermisches Durchgehen und bietet Sicherheit für industrielle Hochleistungs-Zellpacks.
- Skalierbare Chargenkonsistenz: Unterstützt durch strenge analytische Tests – einschließlich Laserbeugungs-Partikelgrößenanalyse, BET-Oberflächenmessung und automatisierter Klopfdichteanalyse – liefert jede Lieferung einheitliche elektrochemische und physikalische Parameter für eine nahtlose Skalierung von Labor-Knopfzellen bis hin zur Produktion von Multi-Amperestunden-Pouch- und prismatischen Zellen.
Für technische Anfragen, umfassende Sicherheitsdatenblätter (MSDS), Preise für Großabnahmen oder Anforderungen an eine kundenspezifische Partikelmorphologie wenden Sie sich bitte noch heute an unser technisches Vertriebsteam, um ein Angebot anzufordern.
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Kohlenstoffbeschichtetes und unbeschichtetes LTO-Lithiumtitanat-Pulver Li4Ti5O12 LiTiO Batterie-Anodenmaterial
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