Материалы для аккумуляторов
Катодный материал для литий-ионных аккумуляторов NCM532 NMC тройной порошок
Артикул : CL02
Цена может варьироваться в зависимости от спецификации и настройки
- Удельная емкость 0,5C (2,75В–4,3В относительно Li)
- 160,1 мАч/г (Стандарт ≥158 мАч/г)
- Распределение частиц по размерам (D50)
- 8,0–12,0 мкм (Справ.: 10,6 мкм)
- Насыпная плотность
- ≥2,0 г/см³ (Справ.: 2,20 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 высокочистый порошок оксида лития-никеля-кобальта-марганца (LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2) специально разработан для производства литий-ионных аккумуляторов премиум-класса и передовых электрохимических исследований. Предлагая оптимальный стехиометрический баланс никеля, кобальта и марганца, этот тройной активный материал обеспечивает высокую удельную емкость, сбалансированную термическую стабильность и надежную структурную целостность в течение длительных циклов заряда-разряда. Поставляемый в виде однородного серо-черного порошка без агломератов, материал обеспечивает стабильную реологию суспензии, равномерное покрытие электродов и надежную электрохимическую кинетику.
Разработанный для удовлетворения строгих требований современных исследований и разработок в области хранения энергии, а также коммерческих пилотных линий, этот катодный материал отлично подходит для цилиндрических, пакетных и призматических конфигураций ячеек с высокой плотностью энергии. Он широко используется в программах электрификации автомобилей, прототипировании портативной электроники, валидации систем хранения энергии (ESS) сетевого масштаба и академических электрохимических лабораториях. Стабильное распределение частиц по размерам и оптимизированная химия поверхности материала способствуют беспрепятственной интеграции в стандартные линии производства аккумуляторных электродов.
Изготовленный в соответствии со строгими стандартами контроля качества с точной проверкой элементного состава методом ИСП и мониторингом удельной площади поверхности по БЭТ, этот катодный материал обеспечивает исключительную воспроизводимость от партии к партии. Низкое содержание влаги, оптимизированный профиль pH и контролируемые пороговые значения следовых примесей предотвращают деградацию электролита и минимизируют побочные реакции. Исследователи и инженеры-аккумуляторщики могут положиться на этот материал для достижения предсказуемых эталонных характеристик монетных и пакетных ячеек, высокой кулоновской эффективности первого цикла и увеличенного срока службы в условиях агрессивного тестирования C-rate.
Основные характеристики
- Сбалансированный электрохимический состав: Точная химическая формула LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 с общим содержанием переходных металлов (Ni+Co+Mn) 59,2% и содержанием лития 7,1%, обеспечивающая оптимальный компромисс между высокой удельной емкостью, высоким рабочим напряжением и превосходной термической безопасностью.
- Высокая насыпная плотность и компактность: Минимальная насыпная плотность 2,0 г/см³ (типичное значение 2,20 г/см³ при 3000 встряхиваниях с амплитудой 3 мм), что способствует высокой объемной плотности энергии, превосходному уплотнению электрода и высокой загрузке активной массы при каландрировании.
- Контролируемое распределение частиц по размерам: Тщательно классифицированное распределение зерен с D10 ≥ 5,0 мкм (типичное 6,4 мкм), D50 от 8,0 до 12,0 мкм (типичное 10,6 мкм) и D90 ≤ 25,0 мкм (типичное 17,5 мкм) обеспечивает равномерную упаковку, жесткие допуски покрытия суспензией и сниженный риск разрыва токосъемника.
- Оптимизированная удельная площадь поверхности: Поддерживается в пределах от 0,20 до 0,60 м²/г (типично 0,27 м²/г по БЭТ), что снижает паразитные побочные реакции на границе раздела поверхность-электролит, обеспечивая при этом достаточные активные интерфейсы для быстрой диффузии ионов лития.
- Ультранизкое содержание следовых примесей: Контролируется с помощью высокоточного метода индуктивно-связанной плазмы (ИСП) для обеспечения минимального содержания магнитных и металлических загрязнений (Fe ≤ 0,0010%, Cu ≤ 0,0050%, Ca ≤ 0,0200%, Na ≤ 0,0300%), что значительно снижает скорость саморазряда ячеек и устраняет риски внутренних коротких замыканий.
- Низкая остаточная влажность и контролируемая щелочность: Строго высушен до содержания влаги ≤ 0,10% (типично 0,07%) и стабильного pH ≤ 11,6 (типично 11,35), что предотвращает гелеобразование суспензии при смешивании NMP/PVDF и сохраняет долгосрочную целостность связующей сети.
- Выдающаяся удельная разрядная емкость: Типичная разрядная емкость 160,1 мАч/г при 0,5C и 155,2 мАч/г при 1C в рабочем окне от 2,75 В до 4,3 В относительно литиевого металла, что обеспечивает надежную скоростную характеристику.
- Высокая начальная кулоновская эффективность: Типичная начальная эффективность 84,5% (стандарт ≥ 83%) при циклировании монетных ячеек 0,5C (2,75 В–4,3 В относительно Li), что максимизирует доступную выходную энергию и минимизирует необратимый расход лития в начальных циклах формирования.
Области применения
| Применение | Описание | Ключевое преимущество |
|---|---|---|
| Тяговые ячейки электромобилей (EV) | Активный материал для прототипирования и производства высокоемких пакетных, цилиндрических (18650/21700) и призматических тяговых аккумуляторных ячеек. | Балансирует высокую удельную плотность энергии с надежной термической безопасностью и увеличенным сроком службы при динамических профилях вождения. |
| Стационарные системы хранения энергии (ESS) | Формуляция в ячейки длительного хранения энергии для жилых, промышленных и микросетевых приложений. | Высокая структурная целостность и минимальная скорость потери емкости снижают приведенную стоимость хранения (LCOS) при многолетней эксплуатации. |
| Потребительская электроника и электроинструменты | Производство катодов для компактных аккумуляторов с высокой токоотдачей, используемых в мобильных устройствах, робототехнике, дронах и беспроводных электроинструментах. | Обеспечивает высокую скорость 1C (155,2 мАч/г) и компактную объемную плотность для максимизации времени работы в ограниченных габаритах. |
| Академические и промышленные R&D аккумуляторов | Стандартизированный эталонный материал для оценки новых твердотельных электролитов, функциональных добавок к жидкому электролиту и передовых связующих. | Высоко воспроизводимые базовые параметры и жесткий контроль состава обеспечивают точные, публикуемые и коммерчески применимые экспериментальные данные. |
| Каландрирование электродов и оптимизация процессов суспензии | Пилотная оптимизация вязкости смешивания суспензии, скоростей щелевого нанесения покрытия и плотности каландрирования электродов. | Контролируемый размер частиц D50 (10,6 мкм) и низкая влажность (0,07%) предотвращают гелеобразование суспензии и обеспечивают ультрагладкие, равномерные фольги электродов. |
| Исследования гибридных и твердотельных аккумуляторов | Интеграция в композитные катодные архитектуры с неорганическими твердыми электролитами (сульфиды, оксиды) или полимерными электролитными матрицами. | Низкая удельная площадь поверхности (0,27 м²/г) и низкий уровень остаточных оснований на поверхности смягчают рост межфазного импеданса на границах твердофазного контакта. |
Технические характеристики
| Категория параметров | Показатель / Свойство | Ед. изм. | Стандарт спецификации | Типичное справочное значение | Метод испытания / Условия |
|---|---|---|---|---|---|
| Идентификация продукта | Код продукта / Номер позиции | - | CL02 | CL02 | Эталонный стандарт |
| Идентификация продукта | Химическая формула | - | LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 | LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 | Стехиометрический состав |
| Идентификация продукта | Внешний вид | - | Серо-черный порошок, без агломератов | Соответствует | Визуальный осмотр |
| Идентификация продукта | Стандартная упаковка | - | 500 г / пакет | 500 г / пакет | Герметичный влагозащитный пакет |
| Физические свойства | Размер частиц D10 | мкм | ≥ 5,0 | 6,4 | Анализатор размера частиц MS2000 |
| Физические свойства | Размер частиц D50 | мкм | 8,0 – 12,0 | 10,6 | Анализатор размера частиц MS2000 |
| Физические свойства | Размер частиц D90 | мкм | ≤ 25,0 | 17,5 | Анализатор размера частиц MS2000 |
| Физические свойства | Содержание влаги | % | ≤ 0,10 | 0,07 | Анализатор влажности Sartorius |
| Физические свойства | Значение pH | - | ≤ 11,6 | 11,35 | pH-метр Mettler Toledo |
| Физические свойства | Удельная площадь поверхности (БЭТ) | м²/г | 0,20 – 0,60 | 0,27 | Анализатор удельной площади поверхности БЭТ |
| Физические свойства | Насыпная плотность | г/см³ | ≥ 2,0 | 2,20 | Тестер насыпной плотности ZS-203 (3000 встряхиваний / амплитуда 3 мм) |
| Химический состав | Содержание лития (Li) | % | 7,0 – 8,0 | 7,1 | ICP-OES |
| Химический состав | Всего переходных металлов (Ni+Co+Mn) | % | 57,0 – 62,0 | 59,2 | ICP-OES |
| Химический состав | Примесь кальция (Ca) | % | ≤ 0,0200 | 0,0035 | ICP-OES |
| Химический состав | Примесь меди (Cu) | % | ≤ 0,0050 | 0,0002 | ICP-OES |
| Химический состав | Примесь железа (Fe) | % | ≤ 0,0010 | 0,0003 | ICP-OES |
| Химический состав | Примесь натрия (Na) | % | ≤ 0,0300 | 0,0188 | ICP-OES |
| Электрохимические свойства | Удельная емкость монетной ячейки 0,5C | мАч/г | ≥ 158 | 160,1 | vs. Li, 0,5C, 2,75 В – 4,3 В |
| Электрохимические свойства | Удельная емкость монетной ячейки 1,0C | мАч/г | ≥ 153 | 155,2 | vs. Li, 1,0C, 2,75 В – 4,3 В |
| Электрохимические свойства | Начальная кулоновская эффективность (ICE) | % | ≥ 83 | 84,5 | vs. Li, 0,5C, 2,75 В – 4,3 В |
Почему стоит выбрать этот продукт
- Исключительная стабильность партий и чистота: Изготовлен в строго контролируемых условиях синтеза для обеспечения однородной морфологии частиц, точной кристаллической стехиометрии и ультранизких концентраций металлических примесей (частей на миллион), что исключает разброс характеристик ячеек при экспериментальных запусках.
- Превосходные характеристики обработки: Оптимизированное распределение сферических частиц и стабильная химия поверхности предотвращают фазовое разделение суспензии и скачки вязкости при непрерывном смешивании, обеспечивая безотказные операции нанесения покрытия ракелем и щелевой головкой.
- Надежная электрохимическая стабильность: Обеспечивает высокую обратимую удельную емкость в сочетании с высокой начальной кулоновской эффективностью (84,5%), значительно снижая расход лития в ранних циклах формирования и поддерживая структурную стабильность при длительном циклировании.
- Прямая совместимость с передовым оборудованием для изготовления ячеек: Разработан для беспрепятственной интеграции со стандартным лабораторным и промышленным оборудованием для изготовления ячеек, включая планетарные вакуумные смесители, нагреваемые каландры, прецизионные укладчики пакетных ячеек и автоматизированные циклеры аккумуляторов.
- Комплексная техническая и прикладная поддержка: Поддерживается специализированными техническими экспертами, которые предоставляют всестороннее руководство по формуляции суспензии, совместимости связующих, параметрам каландрирования электродов и валидации электрохимических протоколов.
Свяжитесь с нашей командой технической поддержки сегодня, чтобы запросить ценовое предложение, заказать стандартные оценочные упаковки по 500 г или обсудить индивидуальную оптовую упаковку и техническую интеграцию для вашей программы производства аккумуляторов.
Нам доверяют лидеры отрасли
Техническая спецификация продукта
Катодный материал для литий-ионных аккумуляторов NCM532 NMC тройной порошок
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.
Динамический анализатор удельной поверхности методом БЭТ для порошков и пористых материалов
Высокоточный динамический анализатор удельной поверхности методом БЭТ, разработанный для быстрой и точной характеризации аккумуляторных материалов, катализаторов и пористых порошков. Оснащен передовым детектором теплопроводности, обладает чувствительностью к сверхнизкой удельной поверхности (от 0,0005 м²/г) и высокой пропускной способностью (время анализа — 3 минуты).
Лабораторная круглая двунаправленная пресс-форма
Прецизионная круглая двунаправленная пресс-форма для лабораторного использования, уплотнение высокой плотности, легированная сталь Cr12MoV. Идеально подходит для порошковой металлургии и керамики.
Лабораторная цилиндрическая пресс-форма для лабораторного использования
Прецизионные цилиндрические пресс-формы для подготовки лабораторных образцов. Прочные, высокопроизводительные и настраиваемые для XRF, исследования батарей и тестирования материалов. Приобретайте уже сегодня!
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.
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.