Продукты Расходные материалы и сырье для аккумуляторных лабораторий Материалы для аккумуляторов Катодный материал для литий-ионных аккумуляторов NCM532 NMC тройной порошок
Категории
Категории
Катодный материал для литий-ионных аккумуляторов NCM532 NMC тройной порошок

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)
ISO & CE icon

Доставка:

Свяжитесь с нами чтобы получить подробности о доставке. Наслаждайтесь Гарантия своевременной отправки.

Характеристики

Почему выбирают нас

Простой процесс заказа, качественные продукты и специализированная поддержка для успеха вашего бизнеса.

Простой процесс Гарантия качества Специализированная поддержка

Обзор продукта

Product image 1

Product image 2

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

Наши партнеры-клиенты
Посмотреть больше часто задаваемых вопросов по этому продукту

Техническая спецификация продукта

Катодный материал для литий-ионных аккумуляторов NCM532 NMC тройной порошок

Каталог категорий

Материалы Для Аккумуляторов


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

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.

Посмотреть детали
Динамический анализатор удельной поверхности методом БЭТ для порошков и пористых материалов

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).

Посмотреть детали
Лабораторная круглая двунаправленная пресс-форма

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.

Посмотреть детали
Лабораторная цилиндрическая пресс-форма для лабораторного использования

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!

Посмотреть детали
Компьютеризированный тестер прочности сварки лепестков электродов аккумуляторов и испытательная машина для сепараторов

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.

Посмотреть детали
Машина для экструзионного нанесения покрытия на односторонние электроды аккумуляторов

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.

Посмотреть детали