Batteriematerialien
Lithiumreiches Mangan-basiertes Kathodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien
Artikelnummer : CL14
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Spezifische Entladekapazität
- ≥200 mAh/g (3,0-4,6V) / >250 mAh/g (2,0-4,8V)
- Klopfdichte
- 2,00 g/cm³
- Mittlere Partikelgröße (D50)
- 9,40 µm
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Produktübersicht


Dieses leistungsstarke, lithiumreiche Mangan-basierte Kathodenmaterial repräsentiert eine neue Generation von Festkörper-Aktivpulvern, die speziell für fortschrittliche Lithium-Ionen-Batteriechemie entwickelt wurden. Durch die Nutzung einer hochvolt-lithium- und manganreichen Schichtstruktur bietet das Material eine deutlich höhere Energiedichte und spezifische Kapazität im Vergleich zu herkömmlichen Nickel-Kobalt-Mangan- (NCM) oder Lithium-Kobalt-Oxid- (LCO) Formulierungen. Das Pulver zeichnet sich durch eine optimierte Partikelmorphologie aus, die den Ionentransport, eine hohe Klopfdichte und eine gleichmäßige Slurry-Verarbeitung ausbalanciert.
Dieses Kathodenpulver wurde primär für Energiespeichersysteme, die Forschung im Bereich Elektromobilität, Hochleistungswerkzeuge und die Entwicklung von Unterhaltungselektronik konzipiert und ermöglicht einen nahtlosen Übergang vom Screening in Knopfzellen im Labor bis hin zur Pouch-Zellen-Montage im Pilotmaßstab. Seine Mangan-dominante Zusammensetzung verringert die Abhängigkeit von knappen, volatilen und teuren Rohmetallen wie Kobalt und Nickel erheblich und bietet einen umweltbewussten und kosteneffizienten Weg zu Zellen mit ultrahoher Energiedichte.
Unter strengen Qualitätskontrollstandards hergestellt, weist dieses Material eine enge Partikelgrößenverteilung, außergewöhnlich geringe Rückstände von Übergangsmetallverunreinigungen und eine konsistente elektrochemische Wiederholbarkeit zwischen den Chargen auf. Es ermöglicht Forschern und industriellen Zellherstellern, Betriebsspannungen sicher auf 4,6 V und 4,8 V zu erhöhen, wobei eine anhaltende Kapazitätserhaltung, hohe thermische Belastbarkeit und robuste Lebenszyklen unter strengen dynamischen Testbedingungen erreicht werden.
Hauptmerkmale
- Außergewöhnliche spezifische Entladekapazität: Liefert eine stabile Entladekapazität von ≥200 mAh/g innerhalb eines Fensters von 3,0 V bis 4,6 V bei 0,1 C und schaltet durch seinen fortschrittlichen Festkörper-Aktivierungsmechanismus über 250 mAh/g frei, wenn es in einem erweiterten Betriebsspannungsbereich von 2,0 V bis 4,8 V zyklisiert wird.
- Kobaltarme und kosteneffiziente Formulierung: Überwiegend mit reichlich vorhandenem, kostengünstigem Mangan formuliert, was die Rohstoffkosten drastisch senkt und gleichzeitig die thermische Basissicherheit im Vergleich zu herkömmlichen Schichtoxid-Kathoden verbessert.
- Optimierte Partikelgrößenverteilung: Verfügt über ein streng kontrolliertes Partikelspektrum (D10: 4,90 µm, D50: 9,40 µm, D90: 16,8 µm), das die Tortuosität der Elektrode minimiert, die volumetrische Packung verbessert und eine homogene Slurry-Rheologie während der Beschichtung gewährleistet.
- Hohe Klopfdichte: Erreicht eine überragende Klopfdichte von 2,00 g/cm³, was eine dichte Elektrodenkalandrierung und eine hohe volumetrische Energiedichte in fertigen zylindrischen, prismatischen und Pouch-Zellen-Konfigurationen ermöglicht.
- Niedrige spezifische Oberfläche: Entwickelt mit einer kontrollierten BET-spezifischen Oberfläche von 0,70 m²/g, um unerwünschte Elektrolyt-Elektroden-Nebenreaktionen zu unterdrücken, die Gasentwicklung bei Hochvolt-Haltung zu minimieren und die Lebensdauer zu verlängern.
- Hohe chemische Reinheit: Verfeinert mit strengen Verunreinigungsschwellenwerten (Fe ~0,0032 %, Cu ~0,0000 %, Feuchtigkeit ~0,0335 %), um parasitäre interne Mikrokurzschlüsse zu verhindern und eine hohe coulombische Effizienz während verlängerter Zyklen aufrechtzuerhalten.
- Breite C-Raten-Anpassungsfähigkeit: Zeigt eine hervorragende kinetische Ladungsübertragung und unterstützt kontinuierliche Entladeratenprotokolle von 0,1 C bis zu 3,0 C mit minimaler Überspannung und robuster Beibehaltung des Spannungsplateaus.
- Flexible Verpackungsformate: Lieferung in verschiedenen feuchtigkeitsversiegelten Labor- und Pilotverpackungsgrößen (20 g, 100 g, 500 g, 1000 g) in schützenden Barrierebehältern, um sowohl akademische Tests im Mikromaßstab als auch Prototyping auf Pilotlinien zu unterstützen.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| F&E für Elektrofahrzeug-Batterien (EV) | Formulierung von Traktionszellen der nächsten Generation, die eine ultrahohe gravimetrische Energiedichte erfordern, welche herkömmliche ternäre Grenzen überschreitet. | Erhöht die Reichweite pro Packung erheblich und reduziert gleichzeitig die Abhängigkeit von teuren Kobalt- und Nickelressourcen. |
| Netzenergiespeichersysteme (ESS) | Entwicklung großformatiger Speicherzellen, bei denen die Verfügbarkeit von Rohstoffen, zyklische Stabilität und Kosten pro Kilowattstunde entscheidende Kennzahlen sind. | Liefert eine kosteneffiziente Kathodenmatrix mit hoher Kapazität, intrinsischer thermischer Belastbarkeit und hohen Sicherheitsmargen. |
| Industrielle Elektrowerkzeuge | Entwicklung von Hochleistungs-Batteriepacks für Werkzeuge, die unter schneller Entladung und schwankenden thermischen Lasten betrieben werden. | Behält die strukturelle Integrität und anhaltende Leistungsabgabe unter aggressiven Ratenzyklen bis zu 3 C bei. |
| Unterhaltungselektronik & Tablets | Design von Pouch-Zellen mit schlankem Formfaktor für Smart-Geräte, Tablets und tragbare Elektronik, die maximale Laufzeiten pro Ladung erfordern. | Bietet hohe volumetrische Dichte und Kompatibilität für dünne Beschichtungen, um in begrenzte interne Hardware-Räume zu passen. |
| Akademische Laborforschung | Durchführung grundlegender elektrochemischer Charakterisierungen in CR2032/CR2016-Knopfzellen und mehrschichtigen experimentellen Pouch-Zellen. | Liefert reproduzierbare Daten über standardisierte Testprotokolle hinweg mit minimaler Chargenvariabilität. |
| Elektronisches Spielzeug & Smart Hardware | Integration zuverlässiger Stromquellen in Verbraucherrobotik, RC-Ausrüstung und vernetzte Smart-Consumer-Hardware. | Kombiniert hohe volumetrische Energiedichte mit kostengünstiger Materialökonomie für den Massenmarkt. |
Technische Spezifikationen
| Parameterkategorie | Spezifikationsmetrik | Wert (Artikel: CL14) |
|---|---|---|
| Modellidentifikation | Produktcode | CL14 |
| Physikalische Eigenschaften | Partikelgröße D10 | 4,90 µm |
| Partikelgröße D50 | 9,40 µm | |
| Partikelgröße D90 | 16,8 µm | |
| BET-spezifische Oberfläche | 0,70 m²/g | |
| Klopfdichte | 2,00 g/cm³ | |
| pH-Wert | 10,86 | |
| Chemische Zusammensetzung & Verunreinigungen | Eisengehalt (Fe) | ~0,0032 % |
| Kupfergehalt (Cu) | ~0,0000 % | |
| Magnesiumgehalt (Mg) | ~0,0129 % | |
| Galliumgehalt (Ga) | ~0,0099 % | |
| Feuchtigkeitsgehalt (H2O) | ~0,0335 % | |
| Elektrochemische Eigenschaften | Nennbetriebsspannung | 3,0 V – 4,6 V (Erweitert: 2,0 V – 4,8 V) |
| Spezifische Entladekapazität (0,1 C, 3,0–4,6 V) | ≥200 mAh/g (Knopfzelle, 25 °C) | |
| Hochvolt-spezifische Kapazität (2,0–4,8 V) | >250 mAh/g | |
| Standard-Testbedingungen | Knopfzellen-Kapazitäts-Benchmark | 25 °C, 0,1 C Konstantstrom-Entladung, 3,0 V bis 4,6 V |
| C-Raten-Bewertungsprotokoll | Ladung: 25 °C, 0,5 C CC bis 4,8 V, CV bis <0,02 C; Entladung: 0,1 C, 0,2 C, 0,5 C, 1,0 C, 2,0 C, 3,0 C CC bis 3,0 V | |
| Bewertungsprotokoll Lebenszyklus | Ladung: 25 °C, 0,5 C CC bis 4,8 V, CV bis <0,02 C; Entladung: 1,0 C CC bis 3,0 V | |
| Verpackung & Formfaktor | Verfügbare Verpackungsoptionen | 20 g / 100 g / 500 g / 1000 g versiegelte Schutzflaschen |
Warum dieses Produkt wählen
- Bewährte Festkörperchemie: Entwickelt durch präzise Zusammensetzungsausbalancierung, die überschüssige Lithiumkapazität bei erhöhten Spannungen aktiviert und konsistent über 250 mAh/g spezifische Kapazität ohne strukturellen Phasenverfall erreicht.
- Präzision in der Fertigung auf kommerziellem Niveau: Hergestellt durch automatisierte Fällungs- und Kalzinierungslinien, die eine streng kontrollierte Morphologie, eine gleichmäßige D50-Verteilung und Spurenverunreinigungsgrade gewährleisten, die strengen Industriestandards entsprechen.
- Außergewöhnliche Verarbeitbarkeit: Zeigt geringe Feuchtigkeitsaufnahme, optimale pH-Stabilität und eine niedrige spezifische Oberfläche, was eine nahtlose Integration in standardmäßige wässrige und NMP-basierte Slurry-Verarbeitungspipelines ohne Gelierung ermöglicht.
- Wirtschaftliche & strategische Versorgungssicherheit: Durch die Verwendung von Mangan als primäres Übergangsmetallrückgrat senkt dieses Pulver die Produktionskosten erheblich und isoliert Lieferketten von geopolitischer Rohstoffvolatilität.
- Umfassende technische Unterstützung: Unterstützt durch tiefgehende Materialcharakterisierungsdaten, standardisierte Zyklusprotokolle und fachkundige technische Beratung bei der Zellmontage, Kalandrierung und Hochvoltprüfung.
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Lithiumreiches Mangan-basiertes Kathodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien
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