Материалы для аккумуляторов
Литий-никель-кобальт-алюминиевый оксидный (NCA) порошковый катодный материал для создания передовых литий-ионных аккумуляторов и исследований в области хранения энергии
Артикул : CL18
Цена может варьироваться в зависимости от спецификации и настройки
- Разрядная емкость (0.1C, 3.0-4.3В)
- ≥ 200 мАч/г
- Медианный размер частиц (D50)
- 11.5 ± 2.0 мкм
- Насыпная плотность
- ≥ 2.4 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 порошковый материал на основе оксида лития-никеля-кобальта-алюминия (NCA) представляет собой передовой катодный активный состав с высокой плотностью энергии, разработанный специально для исследований литий-ионных аккумуляторов нового поколения, создания прототипов ячеек на пилотных линиях и разработки современных материалов. Сочетая высокое содержание никеля для повышенной удельной емкости с замещением алюминием для стабилизации структуры, материал обеспечивает теоретические эксплуатационные преимущества, необходимые для передовых систем хранения энергии, сохраняя при этом исключительную физическую и электрохимическую стабильность от партии к партии.
Этот катодный материал, предназначенный в первую очередь для электрохимических лабораторий, институтов разработки аккумуляторов и промышленных исследовательских центров, оптимизирован для изготовления дисковых, пакетных и цилиндрических ячеек. Он поддерживает тщательные исследования химии ячеек для электромобилей, высокомощных электроинструментов, решений для сетевого хранения энергии и совместимости электролитных составов, предоставляя исследователям надежные базовые стандарты и высокоэффективные активные составы.
Разработанный в соответствии со строгими протоколами контроля качества, этот катодный материал демонстрирует контролируемый уровень остаточной щелочности, оптимизированный размер частиц и превосходную термоструктурную устойчивость. Будь то агрессивное гальваностатическое циклирование или высокоскоростные профили заряда-разряда, материал обеспечивает надежную электрохимическую емкость, высокую целостность частиц и предсказуемую кинетику обработки в стандартных рабочих процессах производства суспензий электродов на водной и неводной основе.
Ключевые особенности
- Высокая удельная разрядная емкость: Обеспечивает удельную разрядную емкость ≥ 200 мАч/г в электрохимическом окне от 3,0 В до 4,3 В (протестировано при 0,1C относительно Li/Li⁺), обеспечивая повышенную плотность энергии, необходимую для сравнительного анализа химии передовых ячеек.
- Оптимизированное распределение частиц по размерам: Отличается строго контролируемой морфологией частиц со средним диаметром (D50) 11,5 ± 2,0 мкм, D10 5,5 ± 2,0 мкм, D90 21,0 ± 4,0 мкм и строгим ограничением Dmax (≤ 50,0 мкм) для облегчения равномерного диспергирования суспензии и предотвращения образования микроотверстий при нанесении покрытия.
- Высокая насыпная плотность: Достигает насыпной плотности ≥ 2,4 г/см³, что позволяет выполнять высокоплотное каландрирование электродов и обеспечивает превосходные показатели объемной энергии в компактных конфигурациях ячеек.
- Низкое содержание остаточных щелочей на поверхности: Контролируемый уровень остаточного лития — содержание поверхностного гидроксида (OH⁻) ограничено ≤ 0,2 мас.%, а поверхностного карбоната (CO₃²⁻) — ≤ 0,4 мас.% — существенно снижает гелеобразование суспензии при смешивании с N-метил-2-пирролидоном (NMP) и минимизирует газовыделение при формировании ячейки.
- Контролируемая площадь поверхности: Разработанная удельная площадь поверхности (SSA) 1,8 ± 0,5 м²/г обеспечивает баланс между смачиванием межфазного электролита и кинетикой диффузии ионов лития, не вызывая чрезмерных межфазных побочных реакций.
- Сверхнизкое содержание влаги: Поддерживается на уровне ≤ 600 ppm влаги перед сборкой ячейки, защищая уязвимые поверхности активного материала от преждевременной деградации и гидролиза электролита во время обработки электродов.
- Контролируемая щелочная пассивация: Тщательно контролируемая химия поверхности поддерживает pH ≤ 11,7, защищая алюминиевую фольгу токосъемника от коррозионной питтинговой коррозии при нанесении высоковязкой пасты.
- Удобная вакуумная упаковка: Упаковано в герметичные защитные пакеты по 500 г для предотвращения попадания влаги из окружающей среды и карбонизации поверхности во время международной транспортировки и хранения.
Применение
| Применение | Описание | Ключевое преимущество |
|---|---|---|
| НИОКР ячеек для электромобилей (EV) | Создание прототипов цилиндрических (например, 21700, 4680) и пакетных ячеек с высоким содержанием никеля и высоким напряжением, нацеленных на увеличение запаса хода. | Обеспечивает емкость ≥ 200 мАч/г при сохранении термической и циклической стабильности в условиях высоких нагрузок. |
| Скрининг составов передовых электролитов | Тестирование новых жидких, гелевых и твердотельных электролитов на поверхностях оксидов с высоким содержанием никеля при повышенных отсечных напряжениях. | Низкое содержание остаточных щелочей на поверхности обеспечивает чистые базовые интерфейсы, минимизируя паразитные побочные реакции во время тестирования. |
| Инфильтрация катода твердотельных аккумуляторов | Компоновка в композитные катодные слои (католиты) с сульфидными, оксидными или полимерными твердыми электролитами. | Контролируемое распределение частиц по размерам способствует плотному контакту «твердое тело-твердое тело» и оптимизированным путям ионного транспорта. |
| Высокомощные устройства хранения энергии | Разработка мощных аккумуляторных ячеек для электроинструментов, робототехники и аэрокосмических приложений, требующих возможности быстрой разрядки. | Высокая насыпная плотность и сбалансированная площадь поверхности позволяют достичь высокой объемной нагрузки без ущерба для скоростных характеристик. |
| Эталонный материал для сравнения | Использование в качестве промышленного стандарта эталонного положительного электрода с высоким содержанием никеля в академических и промышленных электрохимических исследованиях. | Исключительная однородность партий и строго проверенные физические параметры гарантируют воспроизводимые экспериментальные результаты. |
| Исследования каландрирования и реологии суспензий | Анализ эволюции микроструктуры электрода, миграции связующего и уменьшения пористости при валковом уплотнении под высоким давлением. | Узкое распределение частиц по размерам обеспечивает равномерную плотность упаковки и предотвращает повреждение фольги электрода при каландрировании. |
Технические характеристики
| Код товара | Параметр / Тестовый элемент | Метрика / Компонент | Указанное значение / Стандарт контроля | Прибор и метод испытаний |
|---|---|---|---|---|
| CL18 | Единица упаковки | Вес нетто | 500 г / пакет | Стандартная герметичная упаковка |
| CL18 | Распределение частиц по размерам (PSD) | D10 | 5,5 ± 2,0 мкм | Malvern Instruments MASTERSIZER2000 |
| CL18 | Распределение частиц по размерам (PSD) | D50 | 11,5 ± 2,0 мкм | Malvern Instruments MASTERSIZER2000 |
| CL18 | Распределение частиц по размерам (PSD) | D90 | 21,0 ± 4,0 мкм | Malvern Instruments MASTERSIZER2000 |
| CL18 | Распределение частиц по размерам (PSD) | Dmax | ≤ 50,0 мкм | Malvern Instruments MASTERSIZER2000 |
| CL18 | Содержание влаги | Содержание воды | ≤ 600 ppm | Титрование по Карлу Фишеру Metrohm 831-860 |
| CL18 | Насыпная плотность | Плотность объемного уплотнения | ≥ 2,4 г/см³ | Тестер насыпной плотности BT303 |
| CL18 | Удельная площадь поверхности (SSA) | Метод БЭТ (BET) | 1,8 ± 0,5 м²/г | Micromeritics TriStar 3000 |
| CL18 | Значение pH | Щелочной индекс | ≤ 11,7 | pH-метр METTLER TOLEDO FE30 |
| CL18 | Содержание остаточных щелочей | Гидроксид (OH⁻) | ≤ 0,2 мас.% | Потенциометрический титратор METTLER TOLEDO G20 |
| CL18 | Содержание остаточных щелочей | Карбонат (CO₃²⁻) | ≤ 0,4 мас.% | Потенциометрический титратор METTLER TOLEDO G20 |
| CL18 | Электрохимические характеристики | Удельная разрядная емкость | ≥ 200 мАч/г | Оценка полуячейки (0,1C/0,1C, 3,0–4,3 В относительно Li⁺/Li) |
Почему стоит выбрать этот продукт
- Строгий химический и морфологический контроль качества: Каждая производственная партия проходит комплексное тестирование с использованием стандартных промышленных аналитических приборов, включая определение размера частиц Malvern Mastersizer, титрование влаги по Карлу Фишеру Metrohm и потенциометрическое титрование Mettler Toledo, что гарантирует точное соответствие параметров.
- Снижение гелеобразования суспензии и стабильность обработки: Поддерживая уровень остаточного гидроксида лития (≤ 0,2 мас.%) и карбоната лития (≤ 0,4 мас.%) в строгих пределах, этот материал существенно снижает дрейф вязкости суспензии, предотвращает сшивку связующего и продлевает срок жизни суспензии в производственных условиях.
- Превосходное уплотнение электрода: Высокая насыпная плотность (≥ 2,4 г/см³) в сочетании со специально разработанной мультимодальной структурой упаковки частиц обеспечивает высокую нагрузку на электрод и высокую плотность каландрирования без разрушения частиц или деформации токосъемника.
- Стабильная электрохимическая воспроизводимость: Благодаря стандартизированной проверке характеристик полуячейки, достигающей ≥ 200 мАч/г при 0,1C, исследователи могут полагаться на предсказуемые базовые показатели для сравнительных исследований химии аккумуляторов и оптимизации процессов.
Свяжитесь с нашей командой технических специалистов сегодня, чтобы запросить ценовое предложение, технический паспорт или индивидуальную упаковку партии для ваших проектов по разработке передовых аккумуляторов.
Нам доверяют лидеры отрасли
Техническая спецификация продукта
Литий-никель-кобальт-алюминиевый оксидный (NCA) порошковый катодный материал для создания передовых литий-ионных аккумуляторов и исследований в области хранения энергии
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.
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!
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.
Система автоматического формования и сортировки по емкости литиевых аккумуляторов с рекуперацией энергии
Откройте для себя высокоточные системы автоматического формования и сортировки литиевых аккумуляторов по емкости с независимой 128-канальной архитектурой, четырехпроводным измерением, рекуперацией энергии в сеть и бесшовной интеграцией с базами данных MES для передового производства ячеек.
Автоматическая машина для нанесения и сушки покрытий, лабораторная установка для литиевых аккумуляторов
Автоматическая машина для нанесения и сушки покрытий и лабораторная установка для литиевых аккумуляторов с нагревом до 130°C, регулируемой скоростью нанесения, вакуумной плитой, прецизионным скребком и программируемым таймером сушки. Предназначена для исследований электродов 18650, создания гладких воспроизводимых покрытий на различных подложках и компактных разработок в настольном формате.
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.
Прецизионная лабораторная установка для нанесения покрытий методом переноса для электродов литий-ионных аккумуляторов
Прецизионная лабораторная установка для нанесения покрытий методом переноса для электродов литий-ионных аккумуляторов обеспечивает контролируемое непрерывное и прерывистое нанесение, равномерное распределение пленки, встроенную сушку и надежную намотку для ответственного пилотного производства катодов и анодов, с поддержкой подложек из алюминиевой и медной фольги.
Машина для тестирования OCV и DCIR пакетных призматических аккумуляторов со сканированием штрих-кода и струйной маркировкой
Автоматизированная машина для тестирования OCV и DCIR пакетных призматических аккумуляторов со сканированием штрих-кодов, измерением напряжения и сопротивления, прослеживаемостью данных и сортировкой OK/NG для высокопроизводительных линий производства ячеек с надежной интеграцией с сервером.
Тестер литиевых аккумуляторов 50В 500А
Тестер литиевых аккумуляторов 50В 500А обеспечивает точность управления зарядом и разрядом 25 кВт, прецизионное измерение, импульсные профили, анализ DCIR и сетевое управление данными для сложных процессов разработки, валидации и производства аккумуляторов, включая надежную защиту и настраиваемые опции вспомогательного мониторинга.
Ручная многофункциональная машина для тестирования и сортировки OCV
Ручная многофункциональная машина для тестирования и сортировки OCV для призматических литий-ионных ячеек пакетного типа (pouch cells) объединяет функции измерения напряжения и внутреннего сопротивления, привязки данных, хранения в базе данных и направляемого оператором процесса для контролируемой проверки производства аккумуляторов с компьютерным дисплеем и настраиваемым звуковым оповещением о категории качества.