Batteriematerialien
NMC Lithium-Ionen-Sekundärbatterie-Kathodenmaterial NCM622-Pulver
Artikelnummer : CL03
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Anfängliche Entladekapazität
- ≥180 mAh/g (Typ. 187 mAh/g)
- Chemische Zusammensetzung
- LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 (NCM622)
- Partikelgröße (D50)
- 4,0 ± 1,0 µm
Versand:
Kontaktieren Sie uns um Versanddetails zu erhalten. Genießen Sie Garantie für pünktliche Lieferung.
Warum uns wählen
Einfacher Bestellprozess, Qualitätsprodukte und engagierter Support für Ihren Geschäftserfolg.
Produktübersicht


Dieses hochnickelhaltige Nickel-Kobalt-Mangan-Oxid-Kathodenmaterial wurde speziell für hochwertige Lithium-Ionen-Sekundärbatterien entwickelt und bietet eine ausgewogene Stöchiometrie von LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2. Das Pulver wurde formuliert, um strenge Anforderungen an Energiedichte und Stabilität zu erfüllen, und weist eine außergewöhnliche strukturelle Integrität, eine hohe spezifische Entladekapazität sowie eine überlegene elektrochemische Effizienz auf. Seine optimierte Mikromorphologie ermöglicht eine nahtlose Integration sowohl in automatisierte Batteriefertigungslinien als auch in laborwissenschaftliche Forschungsprotokolle.
Dieses Pulver wurde primär für leistungsorientierte Elektrofahrzeug-Antriebspakete, hochbelastbare Unterhaltungselektronik und stationäre Netzenergiespeichersysteme konzipiert und bietet Batteriedesignern eine zuverlässige Chemie. Durch die Ausbalancierung des Nickelgehalts für eine verbesserte Energiedichte mit Kobalt und Mangan für strukturelle und thermische Robustheit unterstützt das Material Hochgeschwindigkeits-Lade-Entlade-Profile bei gleichzeitig niedriger Grenzflächenpolarisation und langer kalendarischer Lebensdauer.
Hergestellt in strikter Übereinstimmung mit dem Industriestandard YS/T 798-2012, garantiert dieses Kathodenpulver Chargenkonsistenz und eine Kontrolle von Spurenverunreinigungen. Jede Charge durchläuft eine strenge Qualitätssicherung – einschließlich ICP-Elementaranalyse, Laserbeugungs-Partikelgrößenbestimmung und präziser Knopfzellen-Zyklisierung –, um eine zuverlässige elektrochemische Leistung unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen sicherzustellen.
Hauptmerkmale
- Optimierte 6:2:2 Stöchiometrische Balance: Die präzise Übergangsmetallformulierung (LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2) liefert eine typische anfängliche Entladekapazität von 187 mAh/g bei einem anfänglichen Coulomb-Wirkungsgrad von 88 %, was die gravimetrische Energiedichte maximiert.
- Kontrollierte Partikelgrößenverteilung: Ein streng gesteuerter mittlerer Partikeldurchmesser (D50 von 4,0 ± 1,0 µm) sorgt für eine hohe Partikelpackungsdichte, eine gleichmäßige Rheologie der Elektrodenaufschlämmung und eine einheitliche Stromverteilung auf der beschichteten Folie.
- Geringe restliche Oberflächenalkalität: Strenge Prozesskontrollen begrenzen restliches LiOH auf ≤0,20 Gew.-% und Li2CO3 auf ≤0,20 Gew.-%, was die Gelierung der Aufschlämmung während der Verarbeitung verhindert und die Gasentwicklung bei Hochspannungs-Zellzyklen signifikant reduziert.
- Überlegene Hochgeschwindigkeits-Entladekinetik: Zeigt eine robuste Leistungsfähigkeit mit typischen Knopfzellen-Entladekapazitäten von 166,2 mAh/g bei 0,5C und 162,3 mAh/g bei 1,0C (2,75V–4,3V vs. Li/Li+).
- Potenzial für hohe Verdichtungsdichte: Entwickelt, um Kalandrier-Verdichtungsdichten zwischen 3,20 g/cm³ und 3,40 g/cm³ zu erreichen, was extrem dichte Elektrodenbeschichtungen ermöglicht, ohne eine Zerstörung der Sekundärpartikel zu verursachen.
- Extrem niedrige Spurenverunreinigungen: Kontrollierte Schwermetall- und Alkalikontamination (Fe ≤ 0,0100 %, Cu ≤ 0,0050 %, Ca ≤ 0,0200 %, Na ≤ 0,0300 %) stellt niedrige Selbstentladungsraten der Zellen sicher und schützt vor Mikrokurzschlüssen.
- Exzellente Kompatibilität mit Vollzellen: Speziell konfiguriert, um eine stabile Designkapazität von 163 mAh/g bei 0,5C (3,0V–4,2V Betriebsbereich) zu liefern, wenn es mit herkömmlichen synthetischen und natürlichen Graphitanoden gepaart wird.
- Agglomeratfreie Pulverqualität: Vollständig deagglomeriertes grauschwarzes Pulver garantiert eine hohe Dispersionsgleichmäßigkeit in gängigen organischen Lösungsmitteln (NMP) unter Verwendung herkömmlicher PVDF-Bindemittel und leitfähiger Kohlenstoffe.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Elektrofahrzeug-Antriebspakete | Aktives Kathodenmaterial für hochkapazitive zylindrische, prismatische und Pouch-Zellen in EV/HEV-Antriebssträngen. | Balanciert hohe spezifische Energieleistung mit robuster thermischer Sicherheit und verlängerter Lebensdauer unter dynamischen Lasten. |
| Stationäre Netzenergiespeicherung | Großformatige Lithium-Ionen-Batteriemodule zur Pufferung erneuerbarer Energien und Frequenzregelung. | Bietet zuverlässige mehrjährige kalendarische Lebensdauer und stabile Ladeakzeptanz über schwankende Temperaturbereiche hinweg. |
| Elektrowerkzeuge & Hochstromgeräte | Schnellentlade-Zellarchitekturen, die eine anhaltende Leistungsabgabe bei hohen C-Raten erfordern. | Niedrige interne Impedanz unterstützt hohe Leistungsdichte und minimalen Spannungsabfall bei Impulsentladung. |
| Unterhaltungselektronik | Dünne Pouch-Zellen für Laptops, Drohnen, smarte Geräte und tragbare Kommunikationsausrüstung. | Hohe volumetrische Energiedichte ermöglicht die Integration in schlanke Batterie-Formfaktoren ohne Einbußen bei der Laufzeit. |
| Fortgeschrittene Batterie-F&E | Standardisiertes Basis-Kathodenmaterial für Festkörperelektrolyte, funktionale Beschichtungen und neuartige Bindemittelforschung. | Hochkonsistente Basis-Elektrochemie stellt reproduzierbare experimentelle Daten über chargenübergreifende akademische Versuche sicher. |
Technische Spezifikationen
| Klassifizierung | Parameter / Testgegenstand | Standardspezifikation | Typischer Referenzwert | Testmethode / Bedingungen |
|---|---|---|---|---|
| Produktidentifikation | Artikelnummer | CL03 | CL03 | Werksbezeichnung |
| Chemische Formel | LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 | LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 | Stöchiometrische Zusammensetzung | |
| Materialtyp | Lithium-Nickel-Kobalt-Mangan-Oxid | Power-Type NCM622 | Industriekategorie | |
| Konformitätsstandard | YS/T 798-2012 | Konform | Chinesischer Industriestandard | |
| Erscheinungsbild | Grauschwarzes Pulver, keine Agglomerate | Grauschwarzes Pulver | Sichtprüfung | |
| Verpackungseinheit | 500 g / Beutel | 500 g / Beutel | Feuchtigkeitsgeschützt vakuumversiegelt | |
| Physikalische Eigenschaften | Partikelgröße D50 (µm) | 4,0 ± 1,0 | 4,0 | Laser-Partikelgrößenanalysator |
| Spezifische Oberfläche (BET) (m²/g) | 0,5 ± 0,2 | 0,5 | Stickstoffadsorption (BET) | |
| Klopfdichte (TD) (g/cm³) | 1,8 ± 0,2 | 1,8 | Klopfvolumeter | |
| pH-Wert | ≤ 11,5 | 11,0 | Wässriges pH-Meter | |
| Rest-LiOH (Gew.-%) | ≤ 0,20 | 0,10 | Chemische Titration | |
| Rest-Li2CO3 (Gew.-%) | ≤ 0,20 | 0,09 | Chemische Titration | |
| Chemische Zusammensetzung | Lithium (Li)-Gehalt (%) | 7,0 – 8,0 | 7,4 | Induktiv gekoppeltes Plasma (ICP) |
| Übergangsmetalle (Ni+Co+Mn) (%) | 57,0 – 62,0 | 58,6 | Induktiv gekoppeltes Plasma (ICP) | |
| Kalzium (Ca)-Verunreinigung (%) | ≤ 0,0200 | 0,0016 | ICP-OES Analyse | |
| Kupfer (Cu)-Verunreinigung (%) | ≤ 0,0050 | 0,0001 | ICP-OES Analyse | |
| Eisen (Fe)-Verunreinigung (%) | ≤ 0,0100 | 0,0021 | ICP-OES Analyse | |
| Natrium (Na)-Verunreinigung (%) | ≤ 0,0300 | 0,0152 | ICP-OES Analyse | |
| Elektrochemische Metriken | Erste Entladekapazität (mAh/g) | ≥ 180,0 | 187,0 | Halbzelle vs. Li, 0,1C (2,75V–4,3V) |
| Effizienz des ersten Zyklus (%) | ≥ 87,0 | 88,0 | Halbzelle vs. Li, 0,1C (2,75V–4,3V) | |
| 0,5C Knopfzellenkapazität (mAh/g) | ≥ 165,0 | 166,2 | Halbzelle vs. Li, 0,5C (2,75V–4,3V) | |
| 1,0C Knopfzellenkapazität (mAh/g) | ≥ 160,0 | 162,3 | Halbzelle vs. Li, 1,0C (2,75V–4,3V) | |
| 0,5C Knopfzellen-Erst-Effizienz (%) | ≥ 83,0 | 85,7 | Halbzelle vs. Li, 0,5C (2,75V–4,3V) | |
| Vollzellen-Designkapazität (mAh/g) | 163,0 (Ziel) | 163,0 | vs. Graphitanode, 0,5C (3,0V–4,2V) | |
| Verarbeitung & Lagerung | Vormisch-Backbedingung | 120°C für 6 Stunden | Empfohlen | Konvektions-Vakuumofen |
| Empfohlene Verdichtungsdichte | 3,20 – 3,40 g/cm³ | 3,30 g/cm³ | Präzisions-Kalandrierwalze | |
| Versiegelte Lagerbedingungen | Temp: 20 ± 10°C, RF ≤ 50% | Versiegelte Originalpackung | Haltbarkeit: 1 Jahr | |
| Unversiegelte Lagerbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit ≤ 30% RF | Schneller Verbrauch | Inerte Glovebox / Trockenraum |
Warum dieses Produkt wählen?
- Strenge Qualitätskontrolle und Konformität: Vollständig auf die Spezifikationen YS/T 798-2012 ausgerichtet, was außergewöhnlich enge Toleranzen für elementare Zusammensetzung, spezifische Oberfläche und Partikelmorphologie über alle Produktionschargen hinweg sicherstellt.
- Überlegene Stabilität und Verarbeitbarkeit der Aufschlämmung: Minimierte Oberflächen-Lithiumverunreinigungen unterdrücken effektiv die Feuchtigkeitsaufnahme aus der Umgebung und verhindern Viskositätsspitzen der NMP-Aufschlämmung, was Roll-to-Roll-Rakel- und Schlitzdüsenbeschichtungsprozesse optimiert.
- Ausgewogene Energie- und Leistungsdynamik: Die entwickelte 6:2:2 Kristallmatrix bietet einen bewährten Kompromiss zwischen Energiedichte, Entladeratenfähigkeit und thermischer Stabilität, wodurch die Zellverschlechterung während Schnellladezyklen reduziert wird.
- Skalierbarer Transfer von der Forschung in die Produktion: Erhältlich in hochreinen, standardmäßig versiegelten Packungen, die für Labortests geeignet sind, während die identische chemische Abstammung beibehalten wird, die in großformatigen industriellen Zellfertigungslinien verwendet wird.
- Umfassende Unterstützung des Batterie-Ökosystems: Unterstützt durch umfangreiches technisches Fachwissen über den gesamten Lithium-Ionen-Fertigungsablauf hinweg, einschließlich der Abstimmung der Aufschlämmungsvorbereitung, Kalandrierdichte-Zielen und Anleitungen zur Elektrolytpaarung.
Kontaktieren Sie unser technisches Vertriebsteam noch heute, um ein Angebot anzufordern, Musterchargen zu bestellen oder kundenspezifische Materialspezifikationen zu besprechen, die auf Ihre Zellfertigungsanforderungen zugeschnitten sind.
Vertraut von Branchenführern
Produktdatenblatt
NMC Lithium-Ionen-Sekundärbatterie-Kathodenmaterial NCM622-Pulver
Fordern Sie ein Angebot an
Unser professionelles Team wird Ihnen innerhalb eines Werktages antworten. Sie können uns gerne kontaktieren!
Ähnliche Produkte
Messsystem für Pulverwiderstand und Kompaktdichte von Lithium-Batterien
Optimieren Sie Kathoden- und Anodenschlammformulierungen mit diesem automatisierten Messsystem für Pulverwiderstand und Kompaktdichte von Lithium-Batterien. Es bietet eine servogesteuerte Druckausführung mit geschlossenem Regelkreis, hochauflösende Wegüberwachung, synchrone Umgebungsdatenerfassung und automatisierte Analysesoftware für präzise Qualitätskontroll-Workflows bei Elektroden.
400 mm kontinuierliche und intermittierende Schlitzbeschichtungsmaschine
400 mm kontinuierliche und intermittierende Schlitzbeschichtungsmaschine für die präzise Beschichtung von Lithium-Ionen-Batterieelektroden mit elektrischer Trocknung, kontrollierter Bahnführung und konfigurierbarer Extrusionsbeschichtung für die Kathoden- und Anodenproduktion.
Präzisions-Labor-Transferbeschichtungsmaschine für Lithium-Ionen-Batterieelektroden
Die Präzisions-Labor-Transferbeschichtungsmaschine für Lithium-Ionen-Batterieelektroden ermöglicht eine kontrollierte kontinuierliche und intermittierende Beschichtung, einen gleichmäßigen Filmauftrag, eine integrierte Trocknung sowie eine zuverlässige Aufwicklung für anspruchsvolle Kathoden- und Anoden-Pilotproduktionen mit Kompatibilität für Aluminium- und Kupferfoliensubstrate.
5V 30A Lithium-Ionen-Batterie- und Superkondensator-Testgerät Batterietester
Der hochpräzise 5V 30A Batterietester für Lithium-Ionen-Batterien und Superkondensatoren bietet 16 unabhängige Kanäle für Lade-/Entladezyklen, Puls- und DCIR-Tests mit 10Hz Aufzeichnung, robustem Schutz und zentraler Datenverwaltung.
Vollautomatische Stanzmaschine für Lithium-Ionen-Batterieelektrodenfolien
Die vollautomatische Stanzmaschine für Lithium-Ionen-Batterieelektroden integriert Abwickeln, Ausrichten, Laschenformen, CCD-Inspektion, Staubentfernung und Aufwickeln für eine präzise Hochgeschwindigkeits-Produktion von kontinuierlich beschichteten Elektroden.
Einseitige Extrusionsbeschichtungsmaschine für Batterieelektroden
Die einseitige Batterieelektroden-Beschichtungsmaschine bietet präzisen intermittierenden und kontinuierlichen Schlickerauftrag, stabile Bahnspannung, kontrollierte elektrische Trocknung und konsistente Beschichtungen für die Forschung an Lithium-Ionen-Batterien, die Pilotproduktion und die Entwicklung fortschrittlicher Materialien in anspruchsvollen Labor- und Entwicklungsumgebungen.
Hochpräzisions-Kalandrieranlage für Lithium-Batterie-Elektrodenfolien
Die hochpräzise Kalandrieranlage für Lithium-Batterie-Elektrodenfolien bietet kontrollierte Verdichtung, einstellbare Walzenspalte, 4000 kN Liniendruck, präzise Zugspannungsregelung und eine konsistente Elektrodendichte für anspruchsvolle Zellfertigungslinien.
Halbautomatische Elektroden-Laserschneidmaschine
Die halbautomatische Elektroden-Laserschneidmaschine für Pilotlinien von Lithium-Ionen-Batterien bietet schnelles Präzisionsschneiden, saubere Staubkontrolle, zuverlässige Handhabung und konsistente Produktionsleistung mit einfacher Software, schnellen Umrüstzeiten, stabilem Faserlaser und hoher Ausbeute für die fortgeschrittene Forschung.
Kontinuierliche Längsschneidemaschine für Lithium-Batterie-Elektrodenfolien, 200 bis 560 mm Schnittbreite
Die kontinuierliche Längsschneidemaschine für Lithium-Batterie-Elektroden verarbeitet beschichtete Elektrodenrollen mit Breiten von 200 bis 560 mm. Sie verfügt über eine geschlossene Zugspannungsregelung, präzise Bahnlaufregelung, Staubabsaugung und eine Aufwicklung mit zwei Differenzialwellen.
Halbautomatische Wickelmaschine für zylindrische und prismatische Lithium-Ionen-Batterien
Die halbautomatische Wickelmaschine für zylindrische und prismatische Lithium-Ionen-Batterien bietet eine konsistente Elektrodenausrichtung, kontrollierte Spannung und einen hohen Durchsatz für die Forschung und Pilotzellenproduktion. Ausgestattet mit anpassbaren Dornen, Touchscreen-Einstellungen und kontinuierlicher Separatorführung für anspruchsvolle Laborabläufe.
Achtkanal-Batterietester für Lithium-Ionen-Batterien und Superkondensatoren, 5 V 20 A
Der Achtkanal-Batterietester mit 5 V und 20 A ermöglicht präzise Lade-/Entladezyklen, Puls- und DCIR-Tests für Lithium-Ionen-Batterien und Superkondensatoren. Er bietet unabhängige Steuerung, detaillierte Datenprotokollierung sowie skalierbare Hilfskanäle für Temperatur- und Spannungsüberwachung für anspruchsvolle Forschungs- und Validierungslabore weltweit.
5V 5A Lithium-Ionen-Batterietestgerät Batterietester
5V 5A Lithium-Ionen-Batterietestgerät mit vier Kanälen, hochpräziser Stromregelung, schneller Abtastung, DCIR-Messung, Pulstests und sicherem Datenmanagement für anspruchsvolle Forschungsanwendungen
Automatisches Messgerät für den Schichtwiderstand und die elektrische Leitfähigkeit von Lithium-Batterieelektroden
Optimieren Sie die Qualitätskontrolle in der Batterieforschung mit unserem automatischen Messgerät für den Schichtwiderstand von Lithium-Batterieelektroden. Es bietet programmierbare Druckbelastung bis zu 200 kg, hochpräzise Dickenüberwachung, weite Messbereiche und umfassende Echtzeit-Kurvenanalysen am PC.
Automatisches Testsystem zur Formierung und Kapazitätssortierung von energierückspeisenden Lithium-Batterien
Entdecken Sie hochpräzise automatische Testsysteme zur Formierung und Kapazitätssortierung von energierückspeisenden Lithium-Batterien mit unabhängiger 128-Kanal-Architektur, Vierleitermessung, Netzenergierückspeisung und nahtloser MES-Datenbankintegration für eine fortschrittliche Zellproduktion.
Manuelle multifunktionale OCV-Sortiermaschine für Pouch-Lithium-Ionen-Zellen
Manuelle multifunktionale OCV-Sortiermaschine für Pouch-Lithium-Ionen-Zellen, die Spannungs- und Innenwiderstandsprüfung, Datenbindung, Software-Klassifizierung, Sprachbenachrichtigung und flexible Zellkompatibilität kombiniert.
50V 500A Lithium-Batterietester
Der 50V 500A Lithium-Batterietester bietet eine 25kW Lade-/Entladesteuerung, präzise Messungen, Impulsprofile, DCIR-Analyse und vernetztes Datenmanagement für anspruchsvolle Batterieentwicklungs-, Validierungs- und Produktionsabläufe, inklusive robustem Schutz und konfigurierbaren Zusatzüberwachungsoptionen.
Vollautomatische einseitige Punktschweißmaschine für zylindrische Lithium-Batteriepacks
Die automatisierte einseitige Punktschweißmaschine für zylindrische Lithium-Batteriepacks bietet servogesteuerte Präzision, Schweißzyklen von 0,30 Sekunden, CAD-Musterimport, Fehleralarme und produktionsbereiten Durchsatz für die Montage von Energiespeichern, Mobilitätslösungen und Elektrowerkzeugen mit konfigurierbaren Vorrichtungen, PLC-Touchscreen-Steuerung und wiederholgenauer Platzierung der Nickelstreifen.
Halbautomatische Z-Falt-Stapelmaschine für prismatische Lithium-Ionen-Leistungsbatterien
Verbessern Sie die Produktion prismatischer Lithium-Ionen-Leistungsbatterien mit einer halbautomatischen Z-Falt-Stapelmaschine, die eine kontrollierte Separatorausrichtung, präzise Elektrodenplatzierung und zuverlässiges Stapeln mit hoher Ausbeute für anspruchsvolle Zellfertigungslinien und qualitätsorientierte Pilotbetriebe bietet.
Manuelle Wickelmaschine für Lithium-Batterie-Elektrodenfolien
Manuelle Wickelmaschine für Lithium-Batterie-Elektrodenfolien zur Herstellung von zylindrischen Superkondensatoren und Pouch-Zellen. Ausgestattet mit verstellbaren Führungen, bidirektionaler Wicklung mit variabler Geschwindigkeit, Stützrollen und kompakter Fußpedalbedienung für zuverlässige Elektrodenmontage im Labor und wiederholbare Zellwickelprozesse.
Halbautomatische Wickelmaschine für zylindrische Lithium-Batterien
Präzise halbautomatische Wickelmaschine für zylindrische Lithium-Ionen-Batteriezellen zur konsistenten Zellmontage. Mit einstellbarer Wickelgeschwindigkeit, kontrollierter Separatorspannung, präziser Ausrichtung, zuverlässiger Bandapplikation, automatischem Nadelwechsel und effizienter Entladung für die Batterieforschung und die Fertigung fortschrittlicher Materialien mit reproduzierbaren Ergebnissen.