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Lithium-Ionen-Batterie-Kathodenmaterial Lithium-Mangan-Oxid LMO LiMn2O4 Pulver

Batteriematerialien

Lithium-Ionen-Batterie-Kathodenmaterial Lithium-Mangan-Oxid LMO LiMn2O4 Pulver

Artikelnummer : CL17

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


Spezifische Entladekapazität bei 0,1 C
> 117 mAh/g (Typisch: 121 mAh/g)
Teilchengrößenverteilung (D50)
13,0 – 18,0 µm (Typisch: 14,305 µm)
Klopfdichte
1,8 – 2,3 g/cm³ (Typisch: 2,0 g/cm³)
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Dieses hochreine Lithium-Mangan-Oxid-Pulver stellt ein Referenz-Spinell-Kathodenmaterial dar, das speziell für die fortgeschrittene Lithium-Ionen-Batterieforschung, Zell-Prototyping und die kommerzielle elektrochemische Fertigung entwickelt wurde. Das Material wurde mit einer wohlgeordneten dreidimensionalen Spinell-Kristallstruktur synthetisiert und bietet schnelle Kanäle für die Lithium-Ionen-Insertion und -Extraktion, was eine außergewöhnliche Ratenfähigkeit, eine erhöhte Arbeitsspannung und eine überlegene strukturelle Stabilität ermöglicht. Seine optimierte chemische Stöchiometrie und die strenge Kontrolle der Übergangsmetallreinheit gewährleisten eine zuverlässige elektrochemische Leistung in anspruchsvollen Labor- und Pilot-Batterieproduktionsabläufen.

Dieses Kathodenmaterial wurde entwickelt, um die strengen Anforderungen von Batterieforschungslaboren, akademischen Einrichtungen und Herstellern von industriellen Energiespeichern zu erfüllen, und dient als optimale aktive Komponente für Knopfzellen, Pouch-Zellen und zylindrische Batterieformate. Das Pulver weist eine ausgewogene Partikelmorphologie und eine enge Größenverteilung auf, was eine hohe Dispergierbarkeit des Slurrys, eine gleichmäßige Beschichtung mittels Rakelverfahren und eine robuste Elektrodenhaftung erleichtert. Es wird häufig in Hochleistungsanwendungen, hybriden elektrischen Energiespeichersystemen und beim vergleichenden Material-Benchmarking eingesetzt, bei denen thermische Belastbarkeit und inhärente chemische Sicherheit von größter Bedeutung sind.

Unter strengen Qualitätssicherungsprotokollen hergestellt, weist das Material einen minimalen Gehalt an magnetischen Verunreinigungen, eine geringe Restfeuchtigkeit und streng regulierte Spurenelementprofile auf. Diese Präzisionsfertigung garantiert eine konsistente Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge und verhindert Risiken von Mikrokurzschlüssen sowie eine vorzeitige Elektrolytzersetzung. Forscher und Zellentwickler können vertrauensvoll Lebensdauerbewertungen, thermische Belastungstests und Hochstrom-Entladeexperimente unter extremen Betriebsbedingungen durchführen, da sie sich auf die robuste strukturelle Integrität und das vorhersehbare elektrochemische Profil des Pulvers verlassen können.

Hauptmerkmale

  • Hohe spezifische Entladekapazität: Liefert eine typische 0,1C-Anfangsentladekapazität von 121 mAh/g (>117 mAh/g spezifiziert) innerhalb eines Betriebsfensters von 3,0 V bis 4,3 V, wodurch die aktive Energieausbeute bei der grundlegenden Zellcharakterisierung maximiert wird.
  • Kontrollierte Partikelgrößenverteilung: Bietet eine enge, monomodale Partikelabstufung mit einem typischen D50 von 14,305 µm, D10 von 4,897 µm und D90 von 28,891 µm, was eine gleichmäßige Slurry-Rheologie, hohe Packungsdichte und defektfreie Elektrodenoberflächen ermöglicht.
  • Optimierte Klopfdichte und komprimierte Dichte: Bietet eine Standard-Klopfdichte von 2,0 g/cm³ (1,8–2,3 g/cm³) und erreicht eine komprimierte Elektrodendichte von 2,70 g/cm³ (bis zu 2,80–2,90 g/cm³ Grenzwert), was eine robuste volumetrische Energiedichte ohne Partikelbruch gewährleistet.
  • Ultra-niedrige Spuren- und magnetische Verunreinigungen: Eine strenge Qualitätskontrolle hält magnetische Verunreinigungen unter 5,4 ppm (<8 ppm spezifiziert) und Eisen unter 20 ppm (<100 ppm spezifiziert), was die Selbstentladung der Zelle und interne Mikrokurzschlüsse drastisch unterdrückt.
  • Geringer Restfeuchtigkeitsgehalt: Die Feuchtigkeitswerte werden bei typischerweise 400 ppm (<1000 ppm Schwellenwert) gehalten, was die Bildung von Flusssäure in nicht-wässrigen Elektrolyten verhindert und die langfristige Stabilität der SEI-Schicht bewahrt.
  • Überlegene thermische und zyklische Belastbarkeit: Behält >75 % der Zellkapazität über 300 Zyklen bei 0,5C bei Raumtemperatur bei, wobei die Stabilität des dreidimensionalen Spinell-Gerüsts genutzt wird, um mechanischem Abbau und Manganauflösung zu widerstehen.
  • Außergewöhnliche elektrochemische Slurry-Kompatibilität: Eine optimierte spezifische Oberfläche von 0,76 m²/g (0,4–1,0 m²/g) und ein alkalisch gepufferter pH-Wert von 8,9 minimieren den Bindemittelverbrauch und verhindern gleichzeitig eine vorzeitige Gelierung in Standard-NMP/PVDF-Formulierungsmatrizen.
  • Skalierbare Verpackungskonfigurationen: Erhältlich in versiegelten, feuchtigkeitsbeständigen Verpackungsformaten zu 100 g, 500 g und 1000 g pro Behälter, um sowohl die Formulierung von Knopfzellen im Mikromaßstab als auch kontinuierliche Pilot-Slurry-Mischlinien zu unterstützen.

Anwendungen

Anwendung Beschreibung Hauptvorteil
Prototyping von Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterien Herstellung von zylindrischen (18650/21700) und Pouch-Zellen für Elektrowerkzeuge, unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) und Motorstartsysteme. Minimiert die flächenspezifische Impedanz (ASI) und begrenzt die betriebsbedingte Wärmeentwicklung bei schnellen Lade- und Entladeimpulsen.
Elektrochemische F&E und Knopfzellentests Material-Benchmarking in CR2032/CR2016 Halb- und Vollzellenformaten für akademische Forschung und industrielle Elektrolytformulierungsstudien. Liefert hochreproduzierbare Spannungsplateaus (~4,0 V vs. Li/Li⁺) und konsistente Entladekapazitäten für den Vergleich von Basisdaten.
LMO-LTO Hochenergiespeichersysteme mit hoher Sicherheit Kombination mit Lithium-Titanat (Li4Ti5O12)-Anoden zur Erstellung von hochbelastbaren, extrem langlebigen Zellen für Netzfrequenzregelung und elektrische Antriebe. Reduziert drastisch das Risiko thermischen Durchgehens, eliminiert die Notwendigkeit aktiver Batteriekühlung und erreicht 97–98 % Energieeffizienz bei hoher Leistung.
Kathodenmischung und Zusammensetzungsoptimierung Mischen mit nickelreichen ternären Oxiden (NMC/NCA) oder Lithium-Eisenphosphat (LFP) zur Abstimmung von thermischer Stabilität, Kosteneffizienz und Spannungsprofilen. Erhöht die allgemeine Sicherheit des Batteriepacks, unterdrückt die Sauerstofffreisetzung bei hohen Temperaturen und reduziert Rohstoffkosten ohne Kompromisse bei der Spannung.
Validierung von Elektroden-Slurry-Beschichtungs- und Kalandrierprozessen Optimierung der kontinuierlichen Rolle-zu-Rolle-Rakelbeschichtung, Schlitzdüsenextrusion und Präzisionskalandrierparameter auf kommerziellen Aluminiumfolien. Konsistente Partikelsphärizität und mechanische Festigkeit verhindern Folienfaltenbildung und Partikelzerdrückung bei der Hochdruck-Elektrodendichte.
Analyse der Lebensdauer bei erhöhten Temperaturen Untersuchung von strukturellen Phasenumwandlungen, Jahn-Teller-Verzerrungsphänomenen und Strategien zur Minderung der Manganionenauflösung bei 45°C bis 55°C. Vorhersehbare Spinell-Kristallgitterparameter ermöglichen eine präzise Bewertung von Oberflächenbeschichtungen, atomarem Dotieren und funktionellen Elektrolytzusätzen.

Technische Spezifikationen

Klassifizierung Parameter / Testpunkt Technische Spezifikation Typischer Wert Einheit Testmethode / Bedingungen
Modellidentifikation Produktmodellnummer CL17 CL17 Herstellerstandard
Verpackung Standard-Nettogewicht 100, 500, 1000 100, 500, 1000 g/Beutel Versiegelter feuchtigkeitsbeständiger Folienbeutel
Chemische Zusammensetzung Lithium (Li)-Gehalt 4,0 ± 0,5 4,0 % ICP-OES / Potentiometrische Titration
Chemische Zusammensetzung Mangan (Mn)-Gehalt 59,5 ± 0,5 59,6 % ICP-OES / Potentiometrische Titration
Spurenverunreinigungen Eisen (Fe) < 100 20 ppm Induktiv gekoppeltes Plasma (ICP)
Spurenverunreinigungen Kalium (K) < 200 85 ppm Induktiv gekoppeltes Plasma (ICP)
Spurenverunreinigungen Natrium (Na) < 4000 2350 ppm Induktiv gekoppeltes Plasma (ICP)
Spurenverunreinigungen Calcium (Ca) < 250 145 ppm Induktiv gekoppeltes Plasma (ICP)
Spurenverunreinigungen Kupfer (Cu) < 50 1 ppm Induktiv gekoppeltes Plasma (ICP)
Spurenverunreinigungen Magnetische Verunreinigungen < 8 5,4 ppm ICP-OES (ohne Ultraschall)
Physikalische Eigenschaften Aussehen Gleichmäßiges schwarzes Pulver, keine Agglomeration, keine Fremdeinschlüsse Entspricht Sichtprüfung
Physikalische Eigenschaften pH-Wert 8,0 – 10,0 8,9 pH-Meter (5g Pulver in 50ml 25°C reinem Wasser, 1 Min. gerührt)
Physikalische Eigenschaften Wasser- / Feuchtigkeitsgehalt < 1000 400 ppm Karl-Fischer-Coulometrische Titration
Physikalische Eigenschaften Klopfdichte 1,8 – 2,3 2,0 g/cm³ Automatisches Klopfdichtemessgerät
Partikelgrößenverteilung D10 > 3,5 4,897 µm Laser-Partikelgrößenanalysator (MasterSizer 2000)
Partikelgrößenverteilung D50 13,0 – 18,0 14,305 µm Laser-Partikelgrößenanalysator (MasterSizer 2000)
Partikelgrößenverteilung D90 < 40,0 28,891 µm Laser-Partikelgrößenanalysator (MasterSizer 2000)
Spezifische Oberfläche BET-Oberfläche 0,4 – 1,0 0,76 m²/g BET-Stickstoffadsorptions-Oberflächenanalysator
Elektrochemische Metriken 0,1C Entlade-Spezifische Kapazität > 117 121 mAh/g Knopfzelle: 0,1C CC/CV Ladung bis 4,3V (0,02C Cutoff), 0,1C Entladung bis 3,0V
Slurry-Formulierungsreferenz Kathoden-Massenverhältnis 93 : 3,5 : 3,5 93 : 3,5 : 3,5 Gew% Aktives Material (CL17) : Super P (SP) : PVDF
Zellherstellungsreferenz Kathoden-Flächendichte 39 – 41 40 mg/cm² Beidseitige oder einseitige Beschichtungsbasis
Zellherstellungsreferenz Dicke des Stromabnehmers 16 16 µm Batterie-Aluminiumfolie
Zellherstellungsreferenz Anodenchemie & N/P-Verhältnis Künstlicher Graphit / 1,07 – 1,10 Entspricht Ausbalanciert gegenüber aktiver Kathodenbeladung
Zellherstellungsreferenz Elektrolyt-Füllverhältnis 3,85 3,85 g/Ah Standard LiPF6 organische Carbonatformulierung
Vollzellenleistung Betriebsspannung & Strom 3,0 – 4,2 3,0 – 4,2 V Konstantstrom-Laden/Entladen: 0,5C Rate
Vollzellenleistung 0,5C Entladekapazität 107 – 109 108 mAh/g Vollzellen-Testkonfiguration
Elektrodenkompaktierung Ultimative komprimierte Dichte 2,80 – 2,90 2,85 g/cm³ Optische Biegeprüfung (Falt-Testmethode)*
Elektrodenkompaktierung Design-Mittellimit-Dichte 2,70 2,70 g/cm³ Ziel-Produktionskalandrierdichte
Zyklus-Haltbarkeit Kapazitätserhalt @ RT > 75 > 78 % 300 Zyklen @ 0,5C Laden/Entladen bei Raumtemperatur
Lagerbedingungen Haltbarkeit & Umgebung 2 Jahre (≤45°C, ≤90% RH) Entspricht Versiegelte Inertatmosphäre / trockene Lagerung

Hinweis zur Testmethode der komprimierten Dichte: Der kalandrierte Elektrodenstreifen wird zweimal hin und her gefaltet und gegen eine Lichtquelle beobachtet; die erste Faltung darf keine Lichtdurchlässigkeit zeigen, und die zweite Faltung darf nur eine geringfügige punktförmige Lichtdurchlässigkeit aufweisen.

Warum dieses Produkt wählen?

  • Nachgewiesene Chargengleichmäßigkeit und strukturelle Integrität: Hergestellt durch streng regulierte Festkörper- und Kalzinierungsprozessrouten, die gut entwickelte oktaedrische Kristallfacetten gewährleisten, die der Einheitszellkontraktion und der Auflösung von Übergangsmetallen während des Zyklus widerstehen.
  • Umfassende Verarbeitbarkeit für Zelllinien: Die optimierte Partikelmorphologie, der niedrige Feuchtigkeitsgehalt und das stabile pH-Profil eliminieren Slurry-Gelierung, minimieren den Lösungsmittelbedarf und unterstützen hohe Kalandrierdrücke ohne Elektrodenabblätterung oder Delaminierung.
  • Strenge Qualitätssicherung und Verunreinigungskontrolle: Jede Produktionscharge durchläuft eine umfassende ICP-OES-Elementaranalyse, Laserbeugungsgrößenbestimmung und elektrochemische Knopfzellenverifizierung, was die strikte Einhaltung industrieller Reinheitsbenchmarks garantiert.
  • Synergie bei der kompletten Batterieherstellung: Perfekt abgestimmt auf Slurry-Mischer im Labor- und Pilotmaßstab, Rakel-Filmbeschichter, Walzenpressen und Zellmontagesysteme, was eine nahtlose Integration über gesamte Forschungsworkflows hinweg ermöglicht.
  • Engagierter technischer Support und flexible Verpackung: Unterstützt durch erfahrene elektrochemische Anwendungsingenieure, die fundierte Formulierungsanleitungen, Mischprotokolle und eine schnelle Auftragsabwicklung für Forschungs- und industrielle Chargenmengen bieten.

Kontaktieren Sie unser technisches Vertriebsteam noch heute, um ein Angebot anzufordern, vollständige Chargenanalyse-Zertifikate zu erhalten oder maßgeschneiderte Kathodenformulierungen für Ihre Batterieentwicklungsanforderungen zu besprechen.

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