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Lithium-Ionen-Sekundärbatterie-Kathodenmaterial NCM532 NMC ternäres Pulver

Batteriematerialien

Lithium-Ionen-Sekundärbatterie-Kathodenmaterial NCM532 NMC ternäres Pulver

Artikelnummer : CL02

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


0,5C Spezifische Kapazität (2,75V–4,3V vs. Li)
160,1 mAh/g (Standard ≥158 mAh/g)
Partikelgrößenverteilung (D50)
8,0–12,0 μm (Ref: 10,6 μm)
Klopfdichte
≥2,0 g/cm³ (Ref: 2,20 g/cm³)
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Dieses hochreine Lithium-Nickel-Cobalt-Mangan-Oxid (LiNi0,5Co0,2Mn0,3O2) Kathodenpulver wurde speziell für die Herstellung von Premium-Lithium-Ionen-Sekundärbatterien und für die fortgeschrittene elektrochemische Forschung entwickelt. Durch das optimale stöchiometrische Gleichgewicht von Nickel, Cobalt und Mangan bietet dieses ternäre Aktivmaterial eine hohe spezifische Kapazität, eine ausgewogene thermische Stabilität und eine robuste strukturelle Integrität über zahlreiche Lade-Entlade-Zyklen hinweg. Als gleichmäßiges, agglomeratfreies grauschwarzes Pulver geliefert, gewährleistet das Material eine konsistente Slurry-Rheologie, eine gleichmäßige Elektrodenbeschichtung und eine zuverlässige elektrochemische Kinetik.

Das Material wurde entwickelt, um die strengen Anforderungen moderner F&E-Projekte im Bereich Energiespeicherung und kommerzieller Pilotlinien zu erfüllen, und zeichnet sich durch hohe Energiedichte in zylindrischen, Pouch- und prismatischen Zellkonfigurationen aus. Es wird umfassend in Programmen zur Elektrifizierung von Fahrzeugen, beim Prototyping tragbarer Elektronik, bei der Validierung von Energiespeichersystemen (ESS) im Netzmaßstab sowie in akademischen elektrochemischen Laboren eingesetzt. Die konsistente Partikelgrößenverteilung und die optimierte Oberflächenchemie des Materials ermöglichen eine nahtlose Integration in Standard-Batterieelektroden-Fertigungslinien.

Hergestellt unter strengen Qualitätskontrollstandards mit präziser ICP-Elementarverifizierung und BET-Oberflächenüberwachung, garantiert dieses Kathodenmaterial eine außergewöhnliche Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge. Sein niedriger Feuchtigkeitsgehalt, das optimierte pH-Profil und kontrollierte Spurenverunreinigungsgrenzen verhindern den Elektrolytabbau und minimieren Nebenreaktionen. Forscher und Batterieingenieure können sich auf dieses Material verlassen, um vorhersehbare Benchmark-Leistungen bei Knopf- und Pouch-Zellen, eine hohe Coulomb-Effizienz im ersten Zyklus und eine verlängerte Lebensdauer unter aggressiven C-Rate-Testbedingungen zu erzielen.

Hauptmerkmale

  • Ausgewogene elektrochemische Zusammensetzung: Verfügt über eine präzise chemische Formulierung aus LiNi0,5Co0,2Mn0,3O2 mit einem Gesamtgehalt an Übergangsmetallen (Ni+Co+Mn) von 59,2 % und einem Lithiumgehalt von 7,1 %, was einen optimalen Kompromiss zwischen hoher spezifischer Kapazität, hoher Betriebsspannung und überlegener thermischer Sicherheit bietet.
  • Hohe Klopfdichte und Kompaktierbarkeit: Bietet eine Mindestklopfdichte von 2,0 g/cm³ (typischer Wert 2,20 g/cm³, gemessen bei 3000 Klopfvorgängen mit 3 mm Amplitude), was eine hohe volumetrische Energiedichte, überlegene Elektrodenverdichtung und eine hohe aktive Massenbeladung beim Kalandrieren ermöglicht.
  • Kontrollierte Partikelgrößenverteilung: Sorgfältig klassifizierte Korngrößenverteilung mit D10 ≥ 5,0 μm (typisch 6,4 μm), D50 zwischen 8,0 und 12,0 μm (typisch 10,6 μm) und D90 ≤ 25,0 μm (typisch 17,5 μm) ermöglicht eine gleichmäßige Packung, enge Toleranzen bei der Slurry-Beschichtung und ein verringertes Risiko für Risse am Stromabnehmer.
  • Optimierte spezifische Oberfläche: Gehalten im Bereich von 0,20 bis 0,60 m²/g (typisch 0,27 m²/g mittels BET-Messung), wodurch parasitäre Oberflächen-Elektrolyt-Nebenreaktionen reduziert werden, während gleichzeitig ausreichende aktive Reaktionsschnittstellen für eine schnelle Lithium-Ionen-Diffusion bereitgestellt werden.
  • Ultra-niedrige Spurenverunreinigungen: Kontrolliert durch hochpräzise induktiv gekoppelte Plasma-Tests (ICP), um minimale magnetische und metallische Verunreinigungen sicherzustellen (Fe ≤ 0,0010 %, Cu ≤ 0,0050 %, Ca ≤ 0,0200 %, Na ≤ 0,0300 %), was die Selbstentladungsraten der Zellen erheblich senkt und interne Kurzschlussrisiken eliminiert.
  • Geringe Restfeuchte und kontrollierte Alkalität: Streng getrocknet, um einen Feuchtigkeitsgehalt von ≤ 0,10 % (typisch 0,07 %) und einen stabilen pH-Wert ≤ 11,6 (typisch 11,35) zu erreichen, was eine Gelierung des Slurrys während des NMP/PVDF-Mischens verhindert und die langfristige Integrität des Bindemittelnetzwerks bewahrt.
  • Herausragende spezifische Entladekapazität: Liefert eine typische Entladekapazität von 160,1 mAh/g bei 0,5C und 155,2 mAh/g bei 1C innerhalb eines Betriebsfensters von 2,75 V bis 4,3 V gegen Lithium-Metall, was eine zuverlässige Ratenleistung sicherstellt.
  • Hohe anfängliche Coulomb-Effizienz: Erreicht eine typische anfängliche Effizienz von 84,5 % (Standard ≥ 83 %) während 0,5C-Knopfzellenzyklen (2,75 V–4,3 V vs. Li), wodurch die verfügbare Energieabgabe maximiert und der irreversible Lithiumverbrauch in den anfänglichen Formierungszyklen minimiert wird.

Anwendungen

Anwendung Beschreibung Hauptvorteil
Traktionszellen für Elektrofahrzeuge (EV) Aktivmaterial für das Prototyping und die Herstellung von hochkapazitiven Pouch-, zylindrischen (18650/21700) und prismatischen Traktionsbatteriezellen. Balanciert hohe spezifische Energiedichte mit robuster thermischer Sicherheit und verlängerter Lebensdauer unter dynamischen Fahrprofilen.
Stationäre Energiespeichersysteme (ESS) Formulierung zu langlebigen Energiespeicherzellen für Wohn-, Industrie- und Microgrid-Anwendungen. Hohe strukturelle Integrität und minimale Kapazitätsverlustrate reduzieren die Stromgestehungskosten der Speicherung (LCOS) über mehrjährige Einsätze.
Unterhaltungselektronik & Elektrowerkzeuge Kathodenproduktion für kompakte Hochleistungsbatterien in Mobilgeräten, Robotik, Drohnen und kabellosen Elektrowerkzeugen. Bietet hohe 1C-Ratenfähigkeit (155,2 mAh/g) und kompakte volumetrische Dichte zur Maximierung der Laufzeit bei begrenzten Abmessungen.
Akademische & industrielle Batterie-F&E Standardisiertes Benchmark-Material zur Bewertung neuartiger Festkörperelektrolyte, funktioneller flüssiger Elektrolytadditive und fortschrittlicher Bindemittel. Hochgradig reproduzierbare Basisparameter und enge Zusammensetzungskontrolle gewährleisten genaue, publizierbare und kommerziell umsetzbare experimentelle Daten.
Optimierung von Elektrodenkalandrierung & Slurry-Prozess Pilot-Optimierung der Slurry-Mischviskosität, der Roll-to-Roll-Schlitzdüsen-Beschichtungsgeschwindigkeiten und der Elektrodenkalandrierungsdichten. Kontrollierte D50-Partikelgröße (10,6 μm) und niedrige Feuchtigkeit (0,07 %) verhindern das Gelieren des Slurrys und ergeben ultra-glatte, gleichmäßige Elektrodenfolien.
Hybrid- & Festkörperbatterieforschung Integration in Komposit-Kathodenarchitekturen mit anorganischen Festelektrolyten (Sulfide, Oxide) oder Polymerelektrolytmatrizen. Niedrige spezifische Oberfläche (0,27 m²/g) und niedrige Restsockelwerte auf der Oberfläche mildern das Ansteigen der Grenzflächenimpedanz an Fest-Fest-Kontaktgrenzen.

Technische Spezifikationen

Parameterkategorie Metrik / Eigenschaft Einheit Spezifikationsstandard Typischer Referenzwert Testmethode / Bedingungen
Produktidentifikation Produktcode / Artikelnummer - CL02 CL02 Referenzstandard
Produktidentifikation Chemische Formel - LiNi0,5Co0,2Mn0,3O2 LiNi0,5Co0,2Mn0,3O2 Stöchiometrische Zusammensetzung
Produktidentifikation Physisches Erscheinungsbild - Grauschwarzes Pulver, agglomeratfrei Entspricht Visuelle Inspektion
Produktidentifikation Standardverpackung - 500 g / Beutel 500 g / Beutel Versiegelter Feuchtigkeitsschutzbeutel
Physikalische Eigenschaften Partikelgröße D10 μm ≥ 5,0 6,4 MS2000 Partikelgrößenanalysator
Physikalische Eigenschaften Partikelgröße D50 μm 8,0 – 12,0 10,6 MS2000 Partikelgrößenanalysator
Physikalische Eigenschaften Partikelgröße D90 μm ≤ 25,0 17,5 MS2000 Partikelgrößenanalysator
Physikalische Eigenschaften Feuchtigkeitsgehalt % ≤ 0,10 0,07 Sartorius Feuchtigkeitsanalysator
Physikalische Eigenschaften pH-Wert - ≤ 11,6 11,35 Mettler Toledo pH-Meter
Physikalische Eigenschaften Spezifische Oberfläche (BET) m²/g 0,20 – 0,60 0,27 BET-Oberflächenanalysator
Physikalische Eigenschaften Klopfdichte g/cm³ ≥ 2,0 2,20 ZS-203 Klopfdichteprüfer (3000 Klopfvorgänge / 3 mm Amplitude)
Chemische Zusammensetzung Lithium (Li)-Gehalt % 7,0 – 8,0 7,1 ICP-OES
Chemische Zusammensetzung Gesamtübergangsmetalle (Ni+Co+Mn) % 57,0 – 62,0 59,2 ICP-OES
Chemische Zusammensetzung Calcium (Ca)-Verunreinigung % ≤ 0,0200 0,0035 ICP-OES
Chemische Zusammensetzung Kupfer (Cu)-Verunreinigung % ≤ 0,0050 0,0002 ICP-OES
Chemische Zusammensetzung Eisen (Fe)-Verunreinigung % ≤ 0,0010 0,0003 ICP-OES
Chemische Zusammensetzung Natrium (Na)-Verunreinigung % ≤ 0,0300 0,0188 ICP-OES
Elektrochemische Eigenschaften 0,5C Knopfzellen-Spezifische Kapazität mAh/g ≥ 158 160,1 vs. Li, 0,5C, 2,75 V – 4,3 V
Elektrochemische Eigenschaften 1,0C Knopfzellen-Spezifische Kapazität mAh/g ≥ 153 155,2 vs. Li, 1,0C, 2,75 V – 4,3 V
Elektrochemische Eigenschaften Anfängliche Coulomb-Effizienz (ICE) % ≥ 83 84,5 vs. Li, 0,5C, 2,75 V – 4,3 V

Warum dieses Produkt wählen?

  • Außergewöhnliche Chargenkonsistenz und Reinheit: Hergestellt unter streng kontrollierten Synthesebedingungen, um eine homogene Partikelmorphologie, präzise Kristallstöchiometrie und extrem niedrige Konzentrationen metallischer Verunreinigungen (im ppm-Bereich) zu gewährleisten, wodurch Leistungsschwankungen der Zellen über experimentelle Durchläufe hinweg eliminiert werden.
  • Überlegene Verarbeitungseigenschaften: Optimierte sphärische Partikelverteilung und stabile Oberflächenchemie verhindern Phasentrennung im Slurry und Viskositätsspitzen während des kontinuierlichen Mischens, was fehlerfreie Streichmesser- und Schlitzdüsen-Beschichtungsvorgänge ermöglicht.
  • Robuste elektrochemische Stabilität: Bietet eine hohe reversible spezifische Kapazität in Kombination mit einer hohen anfänglichen Coulomb-Effizienz (84,5 %), was den Lithiumverbrauch während der frühen Formierungszyklen erheblich mildert und die strukturelle Stabilität bei längerem Zyklieren aufrechterhält.
  • Direkte Kompatibilität mit fortschrittlichen Zellfertigungsanlagen: Entwickelt für die reibungslose Integration in Standard-Labor- und Industrie-Zellfertigungsanlagen, einschließlich Planeten-Vakuummischern, beheizten Walzkalandern, Präzisions-Pouch-Zellen-Staplern und automatisierten Batterie-Zykliergeräten.
  • Umfassende technische und Anwendungsunterstützung: Unterstützt durch engagierte technische Spezialisten, die eine durchgängige Beratung zu Slurry-Formulierung, Bindemittelkompatibilität, Elektrodenkalandrierungsparametern und Validierung elektrochemischer Protokolle bieten.

Kontaktieren Sie noch heute unser technisches Vertriebsteam, um ein Angebot anzufordern, Standard-500g-Evaluierungspakete zu bestellen oder maßgeschneiderte Großverpackungen und technische Integration für Ihr Batterieherstellungsprogramm zu besprechen.

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