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Material de Cátodo de Óxido de Cobalto e Lítio (LCO) para Baterias Secundárias de Íon-Lítio

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Material de Cátodo de Óxido de Cobalto e Lítio (LCO) para Baterias Secundárias de Íon-Lítio

Número do item : CL16

O preço varia com base em especificações e personalizações


Capacidade da célula tipo moeda 0,1C
≥ 157 mAh/g (3,0V–4,3V)
Eficiência do primeiro ciclo
≥ 96,0%
Densidade de batida
≥ 2,4 g/cm³
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Este pó de cátodo de óxido de cobalto e lítio ($LiCoO_2$) de alta pureza é um material ativo padrão da indústria, projetado especificamente para a fabricação de baterias secundárias de íon-lítio de alta densidade energética e pesquisa eletroquímica avançada. Formulado com um perfil estequiométrico equilibrado e estrutura cristalina microscópica uniforme, este material oferece densidade de energia volumétrica superior, patamares de tensão operacional elevados e estabilidade estrutural excepcional durante ciclos de carga e descarga. O produto serve como um componente funcional central em fontes de energia para eletrônicos de consumo, células tipo bolsa (pouch cells), células cilíndricas e plataformas de prototipagem laboratorial de precisão.

Projetado para atender aos rigorosos requisitos de fabricação comercial, o pó exibe morfologia de partícula consistente, baixos níveis de impurezas magnéticas e química de superfície estritamente controlada. Ele se integra perfeitamente aos fluxos de trabalho padrão de preparação de pasta (slurry) de cátodo e revestimento de eletrodos, acomodando o processamento roll-to-roll de alta velocidade sem aglomeração. Engenheiros e pesquisadores de baterias utilizam este pó de cátodo para alcançar alta densidade de compactação de eletrodo, condutividade eletrônica robusta e comportamento de ciclagem repetível em várias configurações de teste.

Fabricado sob rigorosos padrões de controle de qualidade química e física, este material de cátodo oferece confiabilidade excepcional sob condições de operação de alta tensão (até 4,3V vs. $Li/Li^+$). Seu baixo teor de lítio residual e área superficial específica controlada minimizam reações secundárias com o eletrólito, reduzindo significativamente a geração de gás durante a formação da célula e o armazenamento prolongado. Seja utilizado para a fabricação de células comerciais em linha piloto ou para caracterização eletroquímica fundamental, este material oferece desempenho eletroquímico confiável e longevidade previsível da célula.

Principais Características

  • Alta Eficiência Coulombiana Inicial: Oferece uma eficiência de primeiro ciclo de $\ge 96,0%$ em testes de células tipo moeda (vs. Li, 0,1C, 3,0V–4,3V), minimizando o lítio ativo preso irreversivelmente e maximizando a saída de energia utilizável em projetos de células completas equilibradas.
  • Capacidade de Descarga Específica Superior: Demonstra uma alta capacidade de descarga reversível de $\ge 157\text{ mAh/g}$ a 0,1C e $\ge 151\text{ mAh/g}$ a 1C (3,0V–4,3V), garantindo fornecimento de energia robusto e excelente capacidade de taxa sob perfis de carga dinâmica.
  • Distribuição de Tamanho de Partícula Otimizada: Apresenta um perfil granulométrico monomodal estreito ($D_{10} \ge 5,5,\mu\text{m}$, $D_{50} = 11,00\text{--}14,00,\mu\text{m}$, $D_{90} \le 30,0,\mu\text{m}$) que facilita o empacotamento denso de partículas, reologia de pasta suave e revestimento de folha de eletrodo sem defeitos.
  • Janela de Alta Densidade Compactada: Suporta calandragem de eletrodo de alta pressão de até $4,05\text{--}4,20\text{ g/cm}^3$, permitindo que os desenvolvedores de baterias alcancem densidades de energia volumétrica líderes da indústria em projetos de células compactas.
  • Baixo Lítio Residual na Superfície: O lítio residual de superfície rigorosamente controlado ($Li_2CO_3 \le 0,08%$) e um limiar alcalino estável ($\text{pH} \le 11,00$) suprimem a gelificação da pasta de PVDF e reduzem significativamente a evolução de gás durante a ciclagem e o armazenamento em alta temperatura.
  • Níveis Ultra-Baixos de Contaminantes Magnéticos: Limita substâncias estranhas ferromagnéticas a $\le 300\text{ ppb}$ e impurezas metálicas traços (Fe, Cu, Ca, Na) a $\le 0,0200%$, reduzindo drasticamente micro-curtos-circuitos internos e taxas de autodescarga.
  • Alta Densidade de Compactação (Tap Density): Atinge uma densidade de compactação de $\ge 2,4\text{ g/cm}^3$ com uma área superficial específica (BET) de $0,18 \pm 0,100\text{ m}^2/\text{g}$, otimizando o consumo de aglutinante e a carga de solvente durante a formulação da pasta.
  • Formulação Estequiométrica de Alta Pureza: Mantém precisão química rigorosa com teor de lítio de $6,80\text{--}7,20%$ e teor de cobalto de $59,00\text{--}61,00%$, proporcionando integridade uniforme da rede cristalina e reversibilidade eletroquímica estendida.

Aplicações

Aplicação Descrição Principal Benefício
Fabricação de Baterias para Eletrônicos de Consumo Fabricação de células tipo bolsa e prismáticas de alta tensão para smartphones, laptops, dispositivos vestíveis e dispositivos portáteis de alto consumo. Alta densidade de energia volumétrica e densidade de compactação superior ($4,05\text{--}4,20\text{ g/cm}^3$) permitem capacidade máxima em invólucros com espaço limitado.
Produção de Células Completas (Full-Cell) Padrão Montagem de células comerciais combinadas com ânodos de grafite de alta capacidade operando a $0,5\text{C}$ em uma janela operacional de $3,0\text{V}\text{--}4,2\text{V}$. Entrega uma capacidade de projeto de célula completa nominal estável de $145\text{ mAh/g}$ com vida útil previsível e baixo desbotamento de capacidade.
P&D e Benchmarking de Células Moeda Montagem de meias-células e células completas CR2032/CR2016 para testes de linha de base de cátodo, avaliações de aglutinantes e triagem de novos aditivos. Alta eficiência inicial ($\ge 96,0%$) e tamanho de partícula bem definido eliminam a variabilidade do material durante a pesquisa eletroquímica.
Formulação de Eletrólitos e Estudos de Aditivos Avaliação de novos eletrólitos líquidos não aquosos, interfaces de eletrólitos de estado sólido e aditivos formadores de filme de alta tensão. O baixo $Li_2CO_3$ residual na superfície garante reações interfaciais limpas e avaliação precisa dos mecanismos de decomposição do eletrólito.
Prototipagem de Baterias de Estado Sólido Fabricação de cátodo composto para pesquisa de baterias secundárias de lítio de estado sólido à base de sulfeto, óxido e polímero. Pó cinza-escuro liso e não aglomerado com área superficial BET controlada ($0,18\text{ m}^2/\text{g}$) proporciona contato sólido-sólido uniforme.
Dispositivos de Armazenamento de Energia de Alta Taxa Produção de células especiais que exigem desempenho de descarga rápida e retenção de patamar de alta tensão sob carga contínua de 1C. Mantém $\ge 151\text{ mAh/g}$ de capacidade específica a uma taxa de descarga de 1C sem polarização excessiva ou escalada térmica.

Especificações Técnicas

Identificação do Produto e Propriedades Básicas

Parâmetro de Especificação Valor Técnico
Número do Item do Produto CL16
Fórmula Química $LiCoO_2$
Aparência Física Pó cinza-escuro, livre de aglomerados
Unidades de Embalagem Disponíveis $100\text{ g/saco}$, $500\text{ g/saco}$, $1000\text{ g/saco}$

Composição Química e Métricas de Pureza

Elemento / Contaminante Especificação Padrão Método de Medição
Lítio (Li) $6,80% \text{--} 7,20%$ Espectroscopia de Absorção Atômica (AAS)
Cobalto (Co) $59,00% \text{--} 61,00%$ Titulação Complexométrica
Sódio (Na) $\le 0,0200%$ Plasma Acoplado Indutivamente (ICP)
Cálcio (Ca) $\le 0,0200%$ Plasma Acoplado Indutivamente (ICP)
Cobre (Cu) $\le 0,0200%$ Plasma Acoplado Indutivamente (ICP)
Ferro (Fe) $\le 0,0200%$ Plasma Acoplado Indutivamente (ICP)
Impurezas Magnéticas $\le 300\text{ ppb}$ Plasma Acoplado Indutivamente (ICP)
Teor de Umidade $\le 0,10%$ Analisador de Umidade Sartorius
Lítio Residual ($Li_2CO_3$) $\le 0,08%$ Titulação Ácido-Base
Valor de pH $\le 11,00$ Medidor de pH Mettler Toledo

Características Físicas e Granulométricas

Parâmetro Especificação Padrão Método de Medição
Distribuição de Tamanho de Partícula $D_{10}$ $\ge 5,5,\mu\text{m}$ Analisador de Tamanho de Partícula a Laser MS2000
Distribuição de Tamanho de Partícula $D_{50}$ $11,00,\mu\text{m} \text{--} 14,00,\mu\text{m}$ Analisador de Tamanho de Partícula a Laser MS2000
Distribuição de Tamanho de Partícula $D_{90}$ $\le 30,0,\mu\text{m}$ Analisador de Tamanho de Partícula a Laser MS2000
Área Superficial Específica (BET) $0,18 \pm 0,100\text{ m}^2/\text{g}$ Analisador de Área Superficial BET
Densidade de Compactação (Tap Density) $\ge 2,4\text{ g/cm}^3$ Testador de Densidade de Compactação Tipo ZS

Desempenho Eletroquímico

Parâmetro de Teste Requisito de Especificação Condições de Teste
Capacidade de Descarga de Célula Moeda 0,1C $\ge 157\text{ mAh/g}$ vs. $Li/Li^+$, taxa 0,1C, $3,0\text{V}\text{--}4,3\text{V}$
Capacidade de Descarga de Célula Moeda 1C $\ge 151\text{ mAh/g}$ vs. $Li/Li^+$, taxa 1C, $3,0\text{V}\text{--}4,3\text{V}$
Eficiência do Primeiro Ciclo $\ge 96,0%$ vs. $Li/Li^+$, taxa 0,1C, $3,0\text{V}\text{--}4,3\text{V}$
Capacidade de Projeto de Célula Completa (Ânodo de Grafite) $145\text{ mAh/g}$ taxa 0,5C, $3,0\text{V}\text{--}4,2\text{V}$

Diretrizes de Processamento, Manuseio e Armazenamento

Estágio Operacional Recomendação / Requisito
Tratamento Térmico Pré-Pasta Secar o pó a vácuo a $120^\circ\text{C}$ por $6\text{ horas}$ antes da mistura
Ambiente de Mistura Umidade relativa ambiente estritamente controlada a $\le 30%\text{ RH}$
Densidade de Compactação do Eletrodo Densidade de projeto alvo: $4,05\text{--}4,20\text{ g/cm}^3$
Compatibilidade com Eletrólitos Formular com eletrólito não aquoso LCO de alta tensão correspondente
Condições de Armazenamento Selado Armazenar selado longe da luz solar direta a $20 \pm 10^\circ\text{C}$, umidade relativa $\le 50%\text{ RH}$ (Prazo de validade: 1 ano)
Condições de Manuseio Aberto Manter a umidade de armazenamento $\le 30%\text{ RH}$ após a abertura; processar prontamente

Por que Escolher Este Produto

  • Calandragem de Alta Densidade Consistente: A morfologia de partícula personalizada e a estrutura cristalina robusta permitem densidades de calandragem de até $4,20\text{ g/cm}^3$ sem pulverização de partículas, permitindo densidades de energia celular superiores.
  • Controle de Qualidade Rigoroso Lote a Lote: Titulação de composição química de precisão, verificação de tamanho de partícula multiponto e triagem de impurezas por ICP garantem a uniformidade do lote, minimizando a variação entre lotes experimentais e de produção.
  • Risco Reduzido de Gelificação da Pasta: O teor de umidade extremamente baixo ($\le 0,10%$) e os carbonatos de lítio residuais de superfície minimizados ($\le 0,08%$) protegem as pastas de NMP/PVDF contra o aumento prematuro da viscosidade.
  • Formatos de Embalagem Flexíveis: Disponível em sacos de alumínio selados a vácuo de $100\text{ g}$, $500\text{ g}$ e $1000\text{ g}$ para atender tanto à exploração acadêmica em bancada quanto à fabricação em linha piloto sem desperdício de material.

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