Материалы для аккумуляторов
LiNiCoMnO2 Ni Co Mn 8 1 1 NCM 811 Катодный материал Литий-ионный аккумулятор Высоконикелевый тройной NMC
Артикул : CL04
Цена может варьироваться в зависимости от спецификации и настройки
- Удельная разрядная емкость (0,1C, 3,0-4,3 В)
- ≥205 - 210 мАч/г
- Химический состав
- LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 (NCM 811)
- Уплотненная насыпная плотность
- ≥3,2 г/см³
Доставка:
Свяжитесь с нами чтобы получить подробности о доставке. Наслаждайтесь Гарантия своевременной отправки.
Почему выбирают нас
Простой процесс заказа, качественные продукты и специализированная поддержка для успеха вашего бизнеса.
Обзор продукта


Этот высококачественный тройной катодный материал с высоким содержанием никеля имеет оптимизированный стехиометрический состав никель-кобальт-марганец 8:1:1 ($LiNi_{0.8}Co_{0.1}Mn_{0.1}O_2$), разработанный специально для исследований литий-ионных аккумуляторов следующего поколения и производства ячеек с высокой плотностью энергии. Порошок, доступный в виде передовых монокристаллических и инженерных поликристаллических структурных морфологий, обеспечивает превосходную удельную разрядную емкость, исключительную кулоновскую эффективность первого цикла и повышенную структурную прочность в широком диапазоне рабочих напряжений.
Материал, предназначенный для сложных электрохимических сред, решает традиционные проблемы высоконикелевых химических составов за счет строгого контроля морфологии частиц, следовых примесей и поверхностных остаточных соединений лития ($LiOH$ и $Li_2CO_3$). Это делает продукт идеальным активным материалом для исследователей и промышленных инженеров, разрабатывающих высокопроизводительные пакетные, цилиндрические и призматические ячейки для электротранспорта, аэрокосмических систем, сетевых накопителей энергии и высококлассной потребительской электроники.
Этот тройной порошок, синтезированный в соответствии со строгими протоколами обеспечения качества, гарантирует надежную повторяемость от партии к партии и термическую устойчивость при многократных циклах заряда-разряда. Будь то конфигурация для циклов при комнатной температуре или работа при повышенных температурах до 45°C, катодный порошок сохраняет высокую емкость и структурную целостность при агрессивных протоколах C-рейта.
Основные характеристики
- Высоконикелевая стехиометрическая формула: Содержит 80% никеля для максимальной эффективности экстракции ионов лития, обеспечивая удельную разрядную емкость, превышающую 205–210 мАч/г при 0,1C в стандартном диапазоне напряжений 3,0–4,3 В.
- Контролируемое распределение частиц по размерам: Индивидуальный размер частиц с контролируемым распределением D50 обеспечивает оптимальную плотность упаковки, способствуя равномерной реологии шлама, нанесению покрытия без дефектов и превосходному отклику при каландрировании электродов.
- Сверхнизкое содержание остаточного лития: Строгие ограничения термической обработки позволяют снизить содержание остаточного поверхностного гидроксида лития ($LiOH \le 0,30–0,40\text{ мас.%}$) и карбоната лития ($Li_2CO_3 \le 0,30\text{ мас.%}$), что значительно подавляет гелеобразование шлама и снижает газовыделение ячеек при высоковольтном циклировании.
- Высокая насыпная плотность и плотность уплотнения: Достигает насыпной плотности $\ge 2,1\text{ г/см}^3$ и плотности уплотнения порошка $\ge 3,2\text{ г/см}^3$, что обеспечивает высокую объемную плотность энергии в компактных форматах ячеек.
- Превосходная термическая и высокотемпературная стабильность: Демонстрирует исключительную электрохимическую стабильность при повышенных рабочих температурах (45°C), обеспечивая начальную разрядную емкость 222,2 мАч/г и сохранение емкости более 93% после 50 циклов.
- Строгий контроль магнитных загрязнений: Обработан с использованием передовой электромагнитной сепарации для поддержания содержания ферромагнитных примесей ($Fe + Cr$) строго ниже 100 ppb, что минимизирует риски микрокоротких замыканий и скорость саморазряда в собранных ячейках.
- Низкое поглощение влаги: Содержание влаги поддерживается на уровне $\le 600\text{ ppm}$ благодаря герметичной барьерной упаковке, предотвращая восстановление активных переходных металлов и образование плавиковой кислоты ($HF$) в неводных электролитах.
- Универсальные структурные варианты: Предлагается как в монокристаллической морфологии для максимальной механической прочности против микротрещин, так и в поликристаллической агломератной морфологии для быстрой кинетики диффузии лития.
Области применения
| Применение | Описание | Ключевое преимущество |
|---|---|---|
| Тяговые аккумуляторы электромобилей (EV) | Активный катодный материал для высокоемких автомобильных пакетных и призматических ячеек NMC 811. | Максимизирует гравиметрическую плотность энергии для увеличения запаса хода при сохранении надежного срока службы. |
| Исследования твердотельных аккумуляторов | Интеграция в архитектуры твердотельных литиевых аккумуляторов на основе сульфидов и оксидов. | Высокая структурная стабильность и низкая поверхностная реакционная способность снижают межфазное сопротивление с твердыми электролитами. |
| Аэрокосмические и дроновые системы питания | Легкие аккумуляторные батареи с высокой мощностью разряда, требующие максимального соотношения энергии к весу. | Высокая удельная емкость (>210 мАч/г) снижает общий вес батареи без ущерба для выходной мощности. |
| Потребительская электроника (устройства 3C) | Тонкопрофильные пакетные ячейки для премиальных ноутбуков, смартфонов и носимых электронных устройств. | Высокая плотность уплотнения ($\ge 3,2\text{ г/см}^3$) максимизирует объемную емкость в сверхкомпактных форм-факторах. |
| Сетевые и промышленные накопители энергии | Системы накопления энергии промышленного масштаба, подвергающиеся строгим ежедневным циклам. | Высокое сохранение емкости (>91% при комнатной температуре после 50 циклов) обеспечивает длительный срок эксплуатации. |
| Академические и промышленные R&D аккумуляторов | Стандартизированный эталонный материал положительного электрода для тестирования полуячеек и полных монетных/пакетных ячеек. | Высокая согласованность между партиями обеспечивает воспроизводимый электрохимический бенчмаркинг и оценку связующего. |
| Оборудование с высокой скоростью разряда | Электроинструменты, роботы-манипуляторы и медицинское оборудование, требующие быстрой C-скорости. | Стабильная работа в режимах непрерывного разряда от 0,1C до 2C с минимальной поляризацией. |
Технические характеристики
Общая идентификация продукта и упаковка
| Параметр | Значение / Стандарт |
|---|---|
| Артикул продукта | CL04 |
| Химическая формула | $LiNi_{0.8}Co_{0.1}Mn_{0.1}O_2$ (NCM 811 / NMC 811) |
| Доступные структурные варианты | Монокристалл Ni83 (CL04-M2S) / Поликристалл Стандарт (CL04-M2C) |
| Стандартная упаковка | 500 г / герметичный вакуумный пакет из алюминиевой фольги |
Физико-химические свойства
| Параметр контроля | Ед. изм. | Вариант CL04-M2S (Монокристалл Ni83) | Вариант CL04-M2C (Поликристалл) | Метод испытания / Инструмент |
|---|---|---|---|---|
| Распределение частиц по размеру D10 | $\mu m$ | — | $5,0 \pm 1,0$ | Лазерная дифракция (Mastersizer 2000) |
| Распределение частиц по размеру D50 | $\mu m$ | $4,0 \pm 1,0$ (Типич.: 3,6) | $10,0 \pm 2,0$ | Лазерная дифракция (Mastersizer 2000) |
| Распределение частиц по размеру D90 | $\mu m$ | — | $20,0 \pm 4,0$ | Лазерная дифракция (Mastersizer 2000) |
| Максимальный размер частиц (Dmax) | $\mu m$ | — | $\le 40,0$ | Лазерная дифракция (Mastersizer 2000) |
| Удельная площадь поверхности (SSA) | $m^2/g$ | $0,6 \pm 0,2$ (Типич.: 0,65) | $0,6 \pm 0,3$ | BET Адсорбция азота (TriStar 3000) |
| Насыпная плотность | $g/cm^3$ | — | $\ge 2,1$ | Прибор для измерения насыпной плотности |
| Плотность уплотнения порошка | $g/cm^3$ | — | $\ge 3,2$ | Гидравлический пресс для порошков |
| Содержание влаги | $ppm$ | — | $\le 600$ | Кулонометр Карла Фишера @ 250°C (Metrohm 831/860) |
| Значение pH | — | $\le 11,70$ (Типич.: 11,50) | $\le 11,80$ | pH-метр (Mettler Toledo FE30) |
| Остаточная щелочь: $LiOH$ / $OH^-$ | $wt%$ | $\le 0,30$ (Типич.: 0,21) | $\le 0,40$ | Потенциометрическое титрование (Mettler Toledo G20) |
| Остаточная щелочь: $Li_2CO_3$ / $CO_3^{2-}$ | $wt%$ | $\le 0,30$ (Типич.: 0,09) | $\le 0,30$ | Потенциометрическое титрование (Mettler Toledo G20) |
| Магнитные примеси ($Fe + Cr$) | $ppb$ | — | $\le 100$ | ICP-OES (Optima 2100DV) |
| Удельная емкость 0,1C (3,0–4,3 В) | $mAh/g$ | $210 \pm 5$ (Типич.: 210,2) | $\ge 205$ | CR2016 полуячейка vs. $Li/Li^+$ |
| Начальная кулоновская эффективность | $%$ | $89 \pm 1$ (Типич.: 89,6) | $\ge 88$ | CR2016 полуячейка (0,1C / 0,1C) |
Электрохимические характеристики полуячейки (Вариант CL04-M2S, 3,0–4,3 В vs. $Li/Li^+$)
Данные циклирования при комнатной температуре (25°C)
| Шаг цикла / Протокол скорости | Емкость заряда ($mAh/g$) | Емкость разряда ($mAh/g$) | Кулоновская эффективность ($%) | Сохранение емкости ($%) |
|---|---|---|---|---|
| 1-й цикл (0,1C / 0,1C) | 234,5 | 210,2 | 89,6 | 100,0 (База) |
| 2-й цикл (0,5C / 0,5C) | — | 196,7 | — | — |
| 3-й цикл (0,5C / 1,0C) | — | 190,5 | — | — |
| 4-й цикл (0,5C / 2,0C) | — | 183,5 | — | — |
| 5-й цикл (0,5C / 1,0C) | — | 190,2 | — | — |
| 55-й цикл (0,5C / 1,0C) | — | 174,5 | — | 91,7 (на 50-м цикле) |
Данные циклирования при повышенной температуре (45°C)
| Шаг цикла / Протокол скорости | Емкость заряда ($mAh/g$) | Емкость разряда ($mAh/g$) | Кулоновская эффективность ($%) | Сохранение емкости ($%) |
|---|---|---|---|---|
| 1-й цикл (0,1C / 0,1C) | 242,2 | 222,2 | 91,7 | 100,0 (База) |
| 2-й цикл (0,5C / 0,5C) | — | 213,8 | — | — |
| 3-й цикл (0,5C / 1,0C) | — | 208,1 | — | — |
| 4-й цикл (0,5C / 2,0C) | — | 201,6 | — | — |
| 5-й цикл (0,5C / 1,0C) | — | 206,3 | — | — |
| 55-й цикл (0,5C / 1,0C) | — | 191,9 | — | 93,0 (на 50-м цикле) |
Почему стоит выбрать этот продукт
- Инженерная морфологическая целостность: Монокристаллический вариант исключает микротрещины на границах зерен при повторяющемся анизотропном расширении и сжатии решетки, предотвращая проникновение электролита и деградацию фазы при длительном циклировании.
- Превосходный контроль химии поверхности: Строгое снижение остаточных щелочей предотвращает дегидрофторирование связующего PVDF и последующее гелеобразование шлама, обеспечивая более длительный срок хранения шлама, плавную обработку электродов методом рулон-в-рулон и минимальное вздутие ячеек.
- Баланс объемной и гравиметрической плотности: При плотности уплотнения, достигающей $\ge 3,2\text{ г/см}^3$, и удельной разрядной емкости, превышающей 210 мАч/г, этот катодный материал обеспечивает ведущую в отрасли плотность энергии для передовых литий-ионных химических составов.
- Строгое качество и прослеживаемость: Каждая производственная партия проходит комплексную проверку ICP-OES, титрование по Карлу Фишеру и лазерную валидацию PSD, обеспечивая исключительную однородность от лабораторного прототипирования до пилотного производства.
- Полная совместимость с рабочим процессом: Легко интегрируется с лабораторными смесителями, автоматическими устройствами для нанесения покрытия, нагревательными каландровыми прессами и оборудованием для сборки монетных/пакетных ячеек, обеспечивая безупречное включение в стандартные рабочие процессы изготовления ячеек.
Свяжитесь с нашей командой технических продаж сегодня, чтобы запросить коммерческое предложение, паспорт безопасности материала или индивидуальный состав партии, адаптированный к вашим требованиям к исследованиям накопления энергии.
Нам доверяют лидеры отрасли
Техническая спецификация продукта
LiNiCoMnO2 Ni Co Mn 8 1 1 NCM 811 Катодный материал Литий-ионный аккумулятор Высоконикелевый тройной NMC
ЗАПРОС ЦИТАТЫ
Наша профессиональная команда ответит вам в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!
Связанные товары
Система измерения удельного электрического сопротивления и плотности прессования порошков для литиевых аккумуляторов
Оптимизируйте составы катодных и анодных суспензий с помощью этой автоматизированной системы измерения удельного сопротивления и плотности прессования порошков для литиевых аккумуляторов. Система оснащена сервоприводом с замкнутым контуром для создания давления, высокоточным мониторингом смещения, синхронной регистрацией параметров окружающей среды и автоматизированным аналитическим программным обеспечением для прецизионного контроля качества электродов.
Автоматическая сортировочная машина для призматических аккумуляторов в алюминиевом корпусе
Автоматизированная сортировочная машина для призматических аккумуляторов в алюминиевом корпусе сочетает в себе функции отслеживания по штрих-коду, прецизионного тестирования напряжения и внутреннего сопротивления, а также десятиуровневую классификацию. Это позволяет повысить производительность, согласованность партий и контроль данных на производстве аккумуляторов благодаря надежному управлению ПЛК, системе оповещения и локальной регистрации производственных показателей.
400-мм машина для непрерывного и прерывистого щелевого нанесения покрытия
400-мм машина для непрерывного и прерывистого щелевого нанесения покрытия для точного нанесения активного материала электродов литий-ионных аккумуляторов с электрической сушкой, контролируемой подачей полотна и настраиваемым экструзионным нанесением для производства катодов и анодов.
Высокоточный каландр для электродов литиевых аккумуляторов
Высокоточный каландр для электродов литиевых аккумуляторов обеспечивает контролируемое уплотнение, регулируемые зазоры между валками, линейное давление до 4000 кН, точное управление натяжением и стабильную плотность электродов для требовательных производственных линий.
Машина для экструзионного нанесения покрытия на односторонние электроды аккумуляторов
Машина для нанесения покрытия на односторонние электроды аккумуляторов обеспечивает точное прерывистое и непрерывное нанесение шлама, стабильное натяжение полотна, контролируемую электрическую сушку и равномерное покрытие для исследований литий-ионных аккумуляторов, пилотного производства и разработки передовых материалов в рамках повседневных лабораторных и производственных процессов.
Тестер короткого замыкания алюминиевой ламинированной пленки пакетных аккумуляторов, оборудование для тестирования литиевых батарей
Высокоточный тестер короткого замыкания пакетных аккумуляторов, предназначенный для надежного обнаружения дефектов изоляции между токовыводами и алюминиевой ламинированной пленкой перед заливкой электролита, что позволяет максимизировать выход годной продукции, обеспечить безопасность процесса и контроль качества с высокой пропускной способностью на производственных линиях.
Компьютеризированный тестер прочности сварки лепестков электродов аккумуляторов и испытательная машина для сепараторов
Оцените прочность сварки лепестков электродов и механические характеристики сепараторов с помощью этого компьютеризированного разрывного тестера, оснащенного высокоточными тензодатчиками, универсальными режимами тестирования, сбором данных в реальном времени и переключением единиц измерения для передовых исследований и производства аккумуляторных материалов.
Тестер короткого замыкания алюминиевой ламинированной пленки пакетных аккумуляторов, оборудование для тестирования батарей
Повысьте выход годной продукции при производстве аккумуляторов с помощью нашего прецизионного тестера короткого замыкания пакетных ячеек, предназначенного для быстрой трехточечной проверки изоляции между выводами и алюминиевой ламинированной пленкой перед заливкой электролита.
Многоразовая электролитическая ячейка с прокладочным уплотнением и реактор для металлических топливных элементов
Многоразовая электролитическая ячейка с прокладочным уплотнением и реактор для металлических топливных элементов для тестирования цинково-воздушных систем, внешней циркуляции электролита, экспериментов с кислородом, снижения пассивации, минимизации концентрационной поляризации и надежных исследований аккумуляторов в лабораторных условиях и программах по передовым материалам с возможностью выбора скорости потока и объема хранения.
Автоматический тестер сопротивления листовых электродов литиевых батарей и измеритель электропроводности
Оптимизируйте контроль качества при НИОКР в области аккумуляторов с помощью нашего автоматического тестера сопротивления листовых электродов литиевых батарей, оснащенного программируемой нагрузкой до 200 кг, высокоточным мониторингом толщины, широким диапазоном измерений и комплексным анализом кривых на ПК в режиме реального времени.
Перезаряжаемая цинк-воздушная электролитическая ячейка, реактор для металл-воздушных топливных элементов, прозрачное устройство для испытаний
Прозрачный перезаряжаемый реактор с цинк-воздушной электролитической ячейкой для исследований металл-воздушных топливных элементов. Конструкция из коррозионностойкого ПММА, возможность выбора площади реакции, простая сборка, крепеж из нержавеющей стали, возможность визуального контроля, настраиваемые конфигурации, надежная оценка аккумуляторов в лабораторных условиях и передовые исследования материалов.
Интеллектуальная ультразвуковая машина для сварки аккумуляторов мощностью 8000 Вт для сварки электродов до 120 слоев
Интеллектуальная ультразвуковая машина для сварки аккумуляторов мощностью 8000 Вт обеспечивает стабильную сварку выводов электродов на частоте 24 кГц для алюминиевой и медной фольги толщиной до 120 слоев, с автоматической компенсацией амплитуды, мониторингом качества, двуязычным сенсорным управлением и надежными соединениями с низким сопротивлением.
Устройство для оптического тестирования поперечного сечения водных аккумуляторов для микроскопии, рамановского и инфракрасного анализа
Устройство для оптического тестирования поперечного сечения водных аккумуляторов, предназначенное для микроскопии, рамановского и инфракрасного анализа, наблюдения за дендритами и измерения проводимости в передовых исследованиях аккумуляторов.
Интегрированная испытательная камера постоянной температуры для исследования аккумуляторов и тестирования материалов
Интегрированная испытательная камера постоянной температуры для пакетных полимерных аккумуляторов и дисковых элементов питания обеспечивает стабильное тестирование в диапазоне от 0 до 60°C, быстрые температурные переходы, ПИД-регулирование, подключение по Ethernet и 4-уровневое изолированное размещение образцов для надежного контроля качества в лабораториях и на производстве.
Гидравлический валковый пресс для каландрирования электродов аккумуляторов 210 x 330 мм с подогревом
Гидравлический станок для каландрирования электродов аккумуляторов 210 x 330 мм с прецизионными валками с подогревом, сервоуправлением зазором, регулируемой скоростью и возможностью создания высокого давления для обеспечения стабильной плотности и толщины электродов в исследовательских процессах производства современных ячеек.