Materiais para baterias
Material de Cátodo para Bateria de Íon-Lítio Óxido de Lítio e Manganês LMO Pó de LiMn2O4
Número do item : CL17
O preço varia com base em especificações e personalizações
- Capacidade Específica de Descarga 0.1C
- > 117 mAh/g (Típico: 121 mAh/g)
- Distribuição de Tamanho de Partícula (D50)
- 13,0 – 18,0 µm (Típico: 14,305 µm)
- Densidade de Compactação
- 1,8 – 2,3 g/cm³ (Típico: 2,0 g/cm³)
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Este pó de óxido de lítio e manganês de alta pureza representa um material de cátodo espinélio de referência, projetado especificamente para pesquisa avançada de baterias de íon-lítio, prototipagem de células e fabricação eletroquímica comercial. Sintetizado com uma estrutura cristalina espinélio tridimensional bem ordenada, o material fornece canais rápidos de inserção e extração de íons de lítio que proporcionam capacidade de taxa excepcional, voltagem de trabalho elevada e estabilidade estrutural superior. Sua estequiometria química otimizada e controle rigoroso sobre a pureza dos metais de transição garantem um desempenho eletroquímico confiável em fluxos de trabalho exigentes de laboratório e produção de baterias em escala piloto.
Projetado para atender aos requisitos rigorosos de laboratórios de pesquisa de baterias, instituições acadêmicas e fabricantes industriais de armazenamento de energia, este material de cátodo serve como um componente ativo ideal para células tipo moeda, células tipo bolsa (pouch cells) e formatos de bateria cilíndricos. O pó exibe morfologia de partícula equilibrada e distribuição de tamanho estreita, facilitando a uniformidade de dispersão da pasta (slurry), revestimento suave com doctor-blade e adesão robusta do eletrodo. É amplamente utilizado em aplicações de alta potência, sistemas de armazenamento de energia híbrida elétrica e benchmarking de materiais comparativos onde a resiliência térmica e a segurança química inerente são fundamentais.
Desenvolvido sob protocolos rigorosos de garantia de qualidade, o material exibe conteúdo mínimo de impurezas magnéticas, baixa umidade residual e perfis de elementos traço estritamente regulamentados. Esta fabricação de precisão garante reprodutibilidade consistente entre lotes, evitando riscos de microcurtos e degradação prematura do eletrólito. Pesquisadores e engenheiros de células podem realizar com confiança avaliações de vida útil, avaliações de abuso térmico e experimentos de descarga de alta taxa sob condições operacionais extremas, contando com a robusta integridade estrutural e o perfil eletroquímico previsível do pó.
Principais Características
- Alta Capacidade Específica de Descarga: Oferece uma capacidade de descarga inicial típica de 0,1C de 121 mAh/g (>117 mAh/g especificado) dentro de uma janela operacional de 3,0 V a 4,3 V, maximizando o rendimento de energia ativa durante a caracterização da célula base.
- Distribuição Controlada do Tamanho de Partícula: Apresenta uma gradação de partícula monomodal e estreita com um D50 típico de 14,305 µm, D10 de 4,897 µm e D90 de 28,891 µm, facilitando a reologia uniforme da pasta, alta eficiência de empacotamento e superfícies de eletrodo fundidas sem defeitos.
- Densidade de Batida e Densidade Compactada Otimizadas: Possui uma densidade de batida padrão de 2,0 g/cm³ (1,8–2,3 g/cm³) e atinge densidades compactadas de eletrodo de projeto de 2,70 g/cm³ (até o limite de 2,80–2,90 g/cm³), garantindo densidade de energia volumétrica robusta sem fraturamento de partículas.
- Impurezas Magnéticas e Traços Ultra-Baixos: O controle de qualidade rigoroso mantém os contaminantes magnéticos abaixo de 5,4 ppm (<8 ppm especificado) e o ferro abaixo de 20 ppm (<100 ppm especificado), suprimindo drasticamente a autodescarga da célula e microcurtos internos.
- Baixo Teor de Umidade Residual: Os níveis de umidade são mantidos em um valor típico de 400 ppm (limite de <1000 ppm), evitando a geração de ácido fluorídrico em eletrólitos não aquosos e preservando a estabilidade da camada SEI a longo prazo.
- Resiliência Térmica e de Ciclo Superior: Mantém >75% de retenção de capacidade da célula completa ao longo de 300 ciclos a 0,5C em temperatura ambiente, aproveitando a estabilidade da estrutura espinélio tridimensional para resistir à degradação mecânica e à dissolução de manganês.
- Compatibilidade Excepcional com Pasta Eletroquímica: A área superficial específica otimizada de 0,76 m²/g (0,4–1,0 m²/g) e um pH tamponado alcalino de 8,9 minimizam o consumo de aglutinante enquanto evitam a gelificação prematura em matrizes de formulação padrão NMP/PVDF.
- Configurações de Embalagem em Múltiplas Escalas: Disponível em formatos de embalagem selada com barreira contra umidade de 100 g, 500 g e 1000 g por recipiente para acomodar tanto a formulação de células tipo moeda em microescala quanto linhas contínuas de mistura de pasta piloto.
Aplicações
| Aplicação | Descrição | Principal Benefício |
|---|---|---|
| Prototipagem de Baterias de Íon-Lítio de Alta Potência | Fabricação de células cilíndricas (18650/21700) e tipo bolsa visando ferramentas elétricas, fontes de alimentação ininterrupta (UPS) e sistemas de partida de motores. | Minimiza a impedância específica de área (ASI) e limita a geração de calor operacional durante pulsos rápidos de carga e descarga. |
| P&D Eletroquímico e Teste de Células Tipo Moeda | Benchmarking de materiais em formatos de meia-célula e célula completa CR2032/CR2016 para pesquisa acadêmica e estudos de formulação de eletrólitos industriais. | Oferece platôs de voltagem altamente reprodutíveis (~4,0 V vs. Li/Li⁺) e capacidades de descarga consistentes para comparação de dados básicos. |
| Sistemas de Armazenamento de Energia de Alta Segurança LMO-LTO | Emparelhamento com ânodos de titanato de lítio (Li4Ti5O12) para criar células de serviço pesado e vida ultra longa para regulação de frequência de rede e acionamentos elétricos. | Reduz drasticamente os riscos de fuga térmica, elimina os requisitos de resfriamento ativo da bateria e atinge 97–98% de eficiência energética de alta potência. |
| Mistura de Cátodo e Otimização de Composição | Mistura com óxidos ternários de alto níquel (NMC/NCA) ou fosfato de ferro-lítio (LFP) para ajustar a estabilidade térmica, eficiência de custo e perfis de voltagem. | Aumenta as margens de segurança geral do pacote, suprime a liberação de oxigênio em alta temperatura e reduz os custos de matéria-prima sem comprometer a voltagem. |
| Validação do Processo de Revestimento de Pasta de Eletrodo e Calandragem | Otimização do revestimento contínuo rolo-a-rolo com doctor-blade, extrusão slot-die e parâmetros de calandragem de precisão em folhas de alumínio comerciais. | A esfericidade consistente das partículas e a resistência mecânica evitam o enrugamento da folha e o esmagamento das partículas durante a densificação do eletrodo sob alta pressão. |
| Análise de Vida Útil em Ciclo em Temperatura Elevada | Estudo de transformações de fase estrutural, fenômenos de distorção de Jahn-Teller e estratégias de mitigação da dissolução de íons de manganês a 45°C a 55°C. | Parâmetros de rede cristalina espinélio previsíveis permitem a avaliação precisa de revestimentos de superfície, dopagem atômica e aditivos funcionais de eletrólito. |
Especificações Técnicas
| Classificação | Parâmetro / Item de Teste | Especificação Técnica | Valor Típico | Unidade | Método de Teste / Condições |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificação do Modelo | Número do Modelo do Produto | CL17 | CL17 | — | Padrão do Fabricante |
| Embalagem | Peso Líquido Padrão | 100, 500, 1000 | 100, 500, 1000 | g/saco | Saco de folha selada com barreira contra umidade |
| Composição Química | Conteúdo de Lítio (Li) | 4,0 ± 0,5 | 4,0 | % | ICP-OES / Titulação Potenciométrica |
| Composição Química | Conteúdo de Manganês (Mn) | 59,5 ± 0,5 | 59,6 | % | ICP-OES / Titulação Potenciométrica |
| Impurezas Traço | Ferro (Fe) | < 100 | 20 | ppm | Plasma Acoplado Indutivamente (ICP) |
| Impurezas Traço | Potássio (K) | < 200 | 85 | ppm | Plasma Acoplado Indutivamente (ICP) |
| Impurezas Traço | Sódio (Na) | < 4000 | 2350 | ppm | Plasma Acoplado Indutivamente (ICP) |
| Impurezas Traço | Cálcio (Ca) | < 250 | 145 | ppm | Plasma Acoplado Indutivamente (ICP) |
| Impurezas Traço | Cobre (Cu) | < 50 | 1 | ppm | Plasma Acoplado Indutivamente (ICP) |
| Impurezas Traço | Impurezas Magnéticas | < 8 | 5,4 | ppm | ICP-OES (Sem Ultrassom) |
| Propriedades Físicas | Aparência | Pó preto uniforme, sem aglomeração, sem inclusões estranhas | Em conformidade | — | Inspeção Visual |
| Propriedades Físicas | Valor de pH | 8,0 – 10,0 | 8,9 | — | Medidor de pH (5g de pó em 50ml de água pura a 25°C, agitado por 1 min) |
| Propriedades Físicas | Conteúdo de Água / Umidade | < 1000 | 400 | ppm | Titulação Coulométrica Karl Fischer |
| Propriedades Físicas | Densidade de Batida | 1,8 – 2,3 | 2,0 | g/cm³ | Analisador Automático de Densidade de Batida |
| Distribuição de Tamanho de Partícula | D10 | > 3,5 | 4,897 | µm | Analisador de Tamanho de Partícula a Laser (MasterSizer 2000) |
| Distribuição de Tamanho de Partícula | D50 | 13,0 – 18,0 | 14,305 | µm | Analisador de Tamanho de Partícula a Laser (MasterSizer 2000) |
| Distribuição de Tamanho de Partícula | D90 | < 40,0 | 28,891 | µm | Analisador de Tamanho de Partícula a Laser (MasterSizer 2000) |
| Área Superficial Específica | Área Superficial BET | 0,4 – 1,0 | 0,76 | m²/g | Analisador de Área Superficial BET por Adsorção de Nitrogênio |
| Métricas Eletroquímicas | Capacidade Específica de Descarga 0,1C | > 117 | 121 | mAh/g | Célula Moeda: Carga CC/CV 0,1C até 4,3V (corte 0,02C), descarga 0,1C até 3,0V |
| Referência de Formulação de Pasta | Razão de Massa do Cátodo | 93 : 3,5 : 3,5 | 93 : 3,5 : 3,5 | wt% | Material Ativo (CL17) : Super P (SP) : PVDF |
| Referência de Fabricação de Célula | Densidade de Área do Cátodo | 39 – 41 | 40 | mg/cm² | Base de revestimento de face dupla ou simples |
| Referência de Fabricação de Célula | Espessura do Coletor de Corrente | 16 | 16 | µm | Folha de Alumínio de Grau de Bateria |
| Referência de Fabricação de Célula | Química do Ânodo e Razão N/P | Grafite Artificial / 1,07 – 1,10 | Em conformidade | — | Equilibrado em relação à carga do cátodo ativo |
| Referência de Fabricação de Célula | Razão de Enchimento de Eletrólito | 3,85 | 3,85 | g/Ah | Formulação padrão de carbonato orgânico LiPF6 |
| Desempenho da Célula Completa | Voltagem e Corrente Operacional | 3,0 – 4,2 | 3,0 – 4,2 | V | Carga/Descarga de Corrente Constante: Taxa 0,5C |
| Desempenho da Célula Completa | Capacidade de Descarga 0,5C | 107 – 109 | 108 | mAh/g | Configuração de teste de célula completa |
| Compactação de Eletrodo | Densidade Compactada Final | 2,80 – 2,90 | 2,85 | g/cm³ | Inspeção óptica de dobra (método de teste de dobra)* |
| Compactação de Eletrodo | Densidade de Limite Médio de Projeto | 2,70 | 2,70 | g/cm³ | Densidade de calandragem de produção alvo |
| Durabilidade de Ciclo | Retenção de Capacidade @ TA | > 75 | > 78 | % | 300 ciclos @ 0,5C carga/descarga em temperatura ambiente |
| Condições de Armazenamento | Vida Útil e Ambiente | 2 Anos (≤45°C, ≤90% UR) | Em conformidade | — | Atmosfera inerte selada / armazenamento seco |
Nota sobre o Método de Teste de Densidade Compactada: A tira de eletrodo calandrada é dobrada para frente e para trás duas vezes e observada contra uma fonte de luz; a primeira dobra deve mostrar transmissão de luz zero, e a segunda dobra permite apenas transmissão de luz por pequenos orifícios.
Por que Escolher Este Produto
- Uniformidade de Lote Comprovada e Integridade Estrutural: Fabricado através de rotas de processamento de estado sólido e calcinação rigorosamente regulamentadas, garantindo facetas de cristal octaédrico bem desenvolvidas que resistem à contração da célula unitária e à dissolução de metais de transição durante o ciclo.
- Processabilidade Abrangente para Linhas de Células: A morfologia de partícula otimizada, o baixo nível de umidade e o perfil de pH estável eliminam a gelificação da pasta, minimizam os requisitos de solvente e suportam altas pressões de calandragem sem descamação ou delaminação do eletrodo.
- Garantia de Qualidade Rigorosa e Controle de Impurezas: Cada lote de produção passa por análise elementar ICP-OES abrangente, dimensionamento por difração a laser e verificação eletroquímica de células tipo moeda, garantindo conformidade estrita com os benchmarks de pureza industrial.
- Sinergia Completa de Fabricação de Baterias: Perfeitamente compatível com misturadores de pasta em escala laboratorial e piloto, revestidores de filme doctor-blade, prensas de rolo e sistemas de montagem de células, permitindo integração perfeita em todos os fluxos de trabalho de pesquisa.
- Suporte Técnico Dedicado e Embalagem Flexível: Apoiado por engenheiros de aplicação eletroquímica experientes que fornecem orientação detalhada de formulação, protocolos de mistura e atendimento rápido de pedidos em quantidades de pesquisa e lotes industriais.
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