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NMC Lithium-Ionen-Sekundärbatterie-Kathodenmaterial NCM622-Pulver

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
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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.

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