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Pó de Material de Cátodo para Bateria de Íon de Lítio Secundária NMC NCM622

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Pó de Material de Cátodo para Bateria de Íon de Lítio Secundária NMC NCM622

Número do item : CL03

O preço varia com base em especificações e personalizações


Capacidade de descarga inicial
≥180 mAh/g (Tip. 187 mAh/g)
Composição química
LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 (NCM622)
Tamanho da partícula (D50)
4,0 ± 1,0 µm
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Este material de cátodo de óxido de níquel-cobalto-manganês de alto teor de níquel foi projetado especificamente para baterias secundárias de íon de lítio premium, oferecendo uma estequiometria equilibrada de LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2. Formulado para atender a rigorosos requisitos de densidade de energia e estabilidade, o pó exibe excepcional integridade estrutural, alta capacidade de descarga específica e eficiência eletroquímica superior. Sua micro-morfologia otimizada permite uma integração perfeita em linhas de fabricação automatizadas de baterias e protocolos de pesquisa laboratorial.

Projetado principalmente para pacotes de tração de veículos elétricos orientados para potência, eletrônicos de consumo de alto consumo e sistemas de armazenamento de energia em rede estacionária, este pó fornece aos projetistas de baterias uma química confiável. Ao equilibrar o conteúdo de níquel para maior densidade de energia com cobalto e manganês para robustez estrutural e térmica, o material suporta perfis de carga-descarga de alta taxa, mantendo baixa polarização interfacial e longa vida útil.

Fabricado em estrita conformidade com o padrão industrial YS/T 798-2012, este pó de cátodo garante consistência entre lotes e controle de impurezas residuais. Cada lote passa por uma rigorosa garantia de qualidade — incluindo análise elementar ICP, dimensionamento de partículas por difração a laser e ciclagem de precisão em células tipo moeda — garantindo um desempenho eletroquímico confiável sob condições operacionais exigentes.

Principais Características

  • Equilíbrio Estequiométrico 6:2:2 Otimizado: A formulação precisa de metais de transição (LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2) oferece uma capacidade de descarga inicial típica de 187 mAh/g com uma eficiência coulombiana inicial de 88%, maximizando a densidade de energia gravimétrica.
  • Distribuição de Tamanho de Partícula Controlada: Um diâmetro médio de partícula rigorosamente gerenciado (D50 de 4,0 ± 1,0 µm) proporciona alta densidade de empacotamento de partículas, reologia suave da pasta de eletrodo e distribuição uniforme de corrente através da folha revestida.
  • Baixo Teor de Álcali Residual na Superfície: Controles de processo rigorosos limitam o LiOH residual a ≤0,20% em peso e o Li2CO3 a ≤0,20% em peso, evitando a gelificação da pasta durante o processamento e reduzindo significativamente a geração de gás durante a ciclagem de células de alta voltagem.
  • Cinética de Descarga de Alta Taxa Superior: Demonstra capacidade de potência robusta com capacidades de descarga típicas em células tipo moeda de 166,2 mAh/g a 0,5C e 162,3 mAh/g a 1,0C (2,75V–4,3V vs. Li/Li+).
  • Potencial de Alta Densidade de Compactação: Projetado para atingir densidades de compactação de calandragem entre 3,20 g/cm³ e 3,40 g/cm³, permitindo revestimentos de eletrodo ultra densos sem induzir a pulverização de partículas secundárias.
  • Impurezas de Traço Ultra Baixas: A contaminação controlada por metais pesados e álcalis (Fe ≤ 0,0100%, Cu ≤ 0,0050%, Ca ≤ 0,0200%, Na ≤ 0,0300%) garante baixas taxas de autodescarga da célula e protege contra micro-curtos-circuitos.
  • Excelente Compatibilidade com Células Completas: Configuradas especificamente para fornecer uma capacidade de projeto estável de 163 mAh/g a 0,5C (janela operacional de 3,0V–4,2V) quando combinadas com ânodos de grafite sintético e natural convencionais.
  • Qualidade de Pó Livre de Aglomerados: O pó cinza-escuro totalmente desaglomerado garante alta uniformidade de dispersão em solventes orgânicos padrão (NMP) usando aglutinantes PVDF convencionais e carbonos condutores.

Aplicações

Aplicação Descrição Principal Benefício
Pacotes de Tração de Veículos Elétricos Material ativo de cátodo para células cilíndricas, prismáticas e de bolsa de alta capacidade em trens de força de EV/HEV. Equilibra alta saída de energia específica com segurança térmica robusta e vida útil estendida sob cargas dinâmicas.
Armazenamento de Energia em Rede Estacionária Módulos de bateria de íon de lítio de grande formato para armazenamento de energia renovável e regulação de frequência. Oferece vida útil confiável de vários anos e aceitação de carga estável em regimes de temperatura flutuantes.
Ferramentas Elétricas e Dispositivos de Alto Consumo Arquiteturas de células de descarga rápida que exigem fornecimento de energia sustentado em altas taxas C. Baixa impedância interna suporta alta densidade de potência e queda de voltagem mínima durante a descarga de pulso.
Eletrônicos de Consumo Células de bolsa de perfil fino para laptops, drones, eletrodomésticos inteligentes e equipamentos de comunicação portáteis. Alta densidade de energia volumétrica permite a integração de baterias de formato fino sem sacrificar o tempo de execução operacional.
P&D Avançado de Baterias Material de cátodo de base padronizado para eletrólitos de estado sólido, revestimentos funcionais e pesquisa de novos aglutinantes. A eletroquímica de base altamente consistente garante dados experimentais reproduzíveis em ensaios acadêmicos de múltiplos lotes.

Especificações Técnicas

Classificação Parâmetro / Item de Teste Especificação Padrão Valor de Referência Típico Método de Teste / Condições
Identificação do Produto Número do Item CL03 CL03 Designação de Fábrica
Fórmula Química LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 Composição Estequiométrica
Tipo de Material Óxido de Lítio Níquel Cobalto Manganês NCM622 Tipo Potência Categoria da Indústria
Padrão de Conformidade YS/T 798-2012 Em conformidade Padrão Industrial Chinês
Aparência Pó cinza-escuro, sem aglomerados Pó cinza-escuro Inspeção Visual
Unidade de Embalagem 500 g / saco 500 g / saco Selado a Vácuo à Prova de Umidade
Propriedades Físicas Tamanho de Partícula D50 (µm) 4,0 ± 1,0 4,0 Analisador de Tamanho de Partícula a Laser
Área de Superfície Específica (BET) (m²/g) 0,5 ± 0,2 0,5 Adsorção de Nitrogênio (BET)
Densidade de Batida (TD) (g/cm³) 1,8 ± 0,2 1,8 Volumetro de Densidade de Batida
Valor de pH ≤ 11,5 11,0 Medidor de pH de Solução Aquosa
LiOH Residual (wt%) ≤ 0,20 0,10 Titulação Química
Li2CO3 Residual (wt%) ≤ 0,20 0,09 Titulação Química
Composição Química Conteúdo de Lítio (Li) (%) 7,0 – 8,0 7,4 Plasma Acoplado Indutivamente (ICP)
Metais de Transição (Ni+Co+Mn) (%) 57,0 – 62,0 58,6 Plasma Acoplado Indutivamente (ICP)
Impureza de Cálcio (Ca) (%) ≤ 0,0200 0,0016 Análise ICP-OES
Impureza de Cobre (Cu) (%) ≤ 0,0050 0,0001 Análise ICP-OES
Impureza de Ferro (Fe) (%) ≤ 0,0100 0,0021 Análise ICP-OES
Impureza de Sódio (Na) (%) ≤ 0,0300 0,0152 Análise ICP-OES
Métricas Eletroquímicas Primeira Capacidade de Descarga (mAh/g) ≥ 180,0 187,0 Meia-Célula vs. Li, 0,1C (2,75V–4,3V)
Eficiência do Primeiro Ciclo (%) ≥ 87,0 88,0 Meia-Célula vs. Li, 0,1C (2,75V–4,3V)
Capacidade de Célula Moeda 0,5C (mAh/g) ≥ 165,0 166,2 Meia-Célula vs. Li, 0,5C (2,75V–4,3V)
Capacidade de Célula Moeda 1,0C (mAh/g) ≥ 160,0 162,3 Meia-Célula vs. Li, 1,0C (2,75V–4,3V)
Primeira Eficiência de Célula Moeda 0,5C (%) ≥ 83,0 85,7 Meia-Célula vs. Li, 0,5C (2,75V–4,3V)
Capacidade de Projeto de Célula Completa (mAh/g) 163,0 (Alvo) 163,0 vs. Ânodo de Grafite, 0,5C (3,0V–4,2V)
Processamento e Armazenamento Condição de Secagem Pré-Mistura 120°C por 6 horas Recomendado Forno a Vácuo de Convecção
Densidade de Compactação Recomendada 3,20 – 3,40 g/cm³ 3,30 g/cm³ Rolo de Calandragem de Precisão
Condições de Armazenamento Selado Temp: 20 ± 10°C, UR ≤ 50% Embalagem Original Selada Vida Útil: 1 Ano
Condições de Armazenamento Não Selado Umidade Relativa ≤ 30% UR Consumo Rápido Luva de Proteção / Sala Seca

Por que Escolher Este Produto

  • Controle de Qualidade e Conformidade Rigorosos: Totalmente alinhado com as especificações YS/T 798-2012, garantindo tolerâncias excepcionalmente apertadas para composição elementar, área de superfície específica e morfologia de partículas em todos os lotes de produção.
  • Estabilidade e Processabilidade da Pasta Superiores: Impurezas de lítio na superfície minimizadas suprimem efetivamente a absorção de umidade ambiente e evitam picos de viscosidade da pasta NMP, otimizando as operações de revestimento por lâmina de doutor e slot-die rolo a rolo.
  • Dinâmica Equilibrada de Energia e Potência: A matriz cristalina 6:2:2 projetada oferece um compromisso comprovado entre densidade de energia, capacidade de descarga de taxa e estabilidade térmica, reduzindo a degradação da célula durante ciclos de carga rápida.
  • Transferência Escalável de Pesquisa para Produção: Disponível em embalagens seladas padrão de alta pureza, adequadas para testes de bancada em laboratório, mantendo o mesmo pedigree químico usado em linhas de fabricação de células industriais de grande formato.
  • Suporte Abrangente ao Ecossistema de Baterias: Apoiado por vasta experiência técnica em todo o fluxo de trabalho de fabricação de íon de lítio, incluindo preparação de pasta, metas de densidade de calandragem e orientação de emparelhamento de eletrólitos.

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