Materiales de batería
Material de cátodo de óxido de cobalto y litio (LCO) para baterías secundarias de iones de litio
Número de artículo : CL16
El precio varía según Especificaciones y personalizaciones
- Capacidad de celda de moneda 0.1C
- ≥ 157 mAh/g (3.0V–4.3V)
- Eficiencia del primer ciclo
- ≥ 96.0%
- Densidad de compactación
- ≥ 2.4 g/cm³
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Descripción general del producto

Este polvo de cátodo de óxido de cobalto y litio ($LiCoO_2$) de alta pureza es un material activo estándar de la industria diseñado específicamente para la fabricación de baterías secundarias de iones de litio de alta densidad energética y para la investigación electroquímica avanzada. Formulado con un perfil estequiométrico equilibrado y una estructura cristalina microscópica uniforme, este material ofrece una densidad de energía volumétrica superior, mesetas de voltaje operativo altas y una estabilidad estructural excepcional durante el ciclado de carga y descarga. El producto sirve como componente funcional central en fuentes de energía para electrónica de consumo, celdas tipo bolsa (pouch), celdas cilíndricas y plataformas de prototipado de laboratorio de precisión.
Diseñado para cumplir con estrictos requisitos de fabricación comercial, el polvo exhibe una morfología de partículas consistente, niveles bajos de impurezas magnéticas y una química superficial estrictamente controlada. Se integra perfectamente en los flujos de trabajo estándar de preparación de lechada (slurry) de cátodo y recubrimiento de electrodos, permitiendo un procesamiento de alta velocidad rollo a rollo sin aglomeración. Los ingenieros e investigadores de baterías avanzados utilizan este polvo de cátodo para lograr una alta densidad de compactación de electrodos, una conductividad electrónica robusta y un comportamiento de ciclado repetible en diversas configuraciones de prueba.
Fabricado bajo rigurosos estándares de control de calidad químico y físico, este material de cátodo ofrece una fiabilidad sobresaliente bajo condiciones de operación de alto voltaje (hasta 4.3V frente a $Li/Li^+$). Su bajo contenido de litio residual y su área superficial específica controlada minimizan las reacciones secundarias del electrolito, reduciendo significativamente la generación de gas durante la formación de la celda y el almacenamiento prolongado. Ya sea que se utilice para la fabricación de celdas comerciales en líneas piloto o para la caracterización electroquímica fundamental, este material ofrece un rendimiento electroquímico confiable y una longevidad de celda predecible.
Características principales
- Alta eficiencia culómbica inicial: Ofrece una eficiencia en el primer ciclo de $\ge 96.0\%$ en pruebas de celda tipo moneda (frente a Li, 0.1C, 3.0V–4.3V), minimizando el litio activo atrapado irreversiblemente y maximizando la salida de energía utilizable en diseños de celda completa equilibrados.
- Capacidad de descarga específica superior: Demuestra una alta capacidad de descarga reversible de $\ge 157\text{ mAh/g}$ a 0.1C y $\ge 151\text{ mAh/g}$ a 1C (3.0V–4.3V), asegurando una entrega de energía robusta y una excelente capacidad de tasa bajo perfiles de carga dinámicos.
- Distribución de tamaño de partícula optimizada: Presenta un perfil granulométrico monomodal ajustado ($D_{10} \ge 5.5,\mu\text{m}$, $D_{50} = 11.00\text{--}14.00,\mu\text{m}$, $D_{90} \le 30.0,\mu\text{m}$) que facilita un empaquetamiento denso de partículas, una reología de lechada suave y un recubrimiento de lámina de electrodo sin defectos.
- Ventana de alta densidad compactada: Admite el calandrado de electrodos de alta presión hasta $4.05\text{--}4.20\text{ g/cm}^3$, lo que permite a los desarrolladores de baterías alcanzar densidades de energía volumétrica líderes en la industria en diseños de celdas compactas.
- Bajo litio residual superficial: El litio residual superficial estrictamente controlado ($Li_2CO_3 \le 0.08%$) y un umbral alcalino estable ($\text{pH} \le 11.00$) suprimen la gelificación de la lechada de PVDF y reducen significativamente la evolución de gas durante el ciclado y el almacenamiento a alta temperatura.
- Niveles ultrabajos de contaminantes magnéticos: Limita las sustancias extrañas ferromagnéticas a $\le 300\text{ ppb}$ y las impurezas metálicas traza (Fe, Cu, Ca, Na) a $\le 0.0200%$, reduciendo drásticamente los microcortocircuitos internos y las tasas de autodescarga.
- Alta densidad de compactación (Tap Density): Alcanza una densidad de compactación de $\ge 2.4\text{ g/cm}^3$ con un área superficial específica (BET) de $0.18 \pm 0.100\text{ m}^2/\text{g}$, optimizando el consumo de aglutinante y la carga de solvente durante la formulación de la lechada.
- Formulación estequiométrica de alta pureza: Mantiene una precisión química estricta con un contenido de litio de $6.80\text{--}7.20%$ y un contenido de cobalto de $59.00\text{--}61.00%$, proporcionando una integridad de red cristalina uniforme y una reversibilidad electroquímica extendida.
Aplicaciones
| Aplicación | Descripción | Beneficio clave |
|---|---|---|
| Fabricación de baterías para electrónica de consumo | Fabricación de celdas tipo bolsa y prismáticas de alto voltaje para teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, dispositivos portátiles y dispositivos de alto consumo. | La alta densidad de energía volumétrica y la densidad de compactación superior ($4.05\text{--}4.20\text{ g/cm}^3$) permiten la máxima capacidad en carcasas con espacio limitado. |
| Producción de celdas completas estándar | Ensamblaje de celdas comerciales combinadas con ánodos de grafito de alta capacidad que operan a $0.5\text{C}$ en una ventana operativa de $3.0\text{V}\text{--}4.2\text{V}$. | Ofrece una capacidad de diseño de celda completa nominal estable de $145\text{ mAh/g}$ con una vida útil predecible y baja degradación de capacidad. |
| I+D y evaluación comparativa de celdas tipo moneda | Ensamblaje de semiceldas y celdas completas CR2032/CR2016 para pruebas de línea base de cátodos, evaluaciones de aglutinantes y selección de aditivos novedosos. | La alta eficiencia inicial ($\ge 96.0%$) y el tamaño de partícula bien definido eliminan la variabilidad del material durante la investigación electroquímica. |
| Formulación de electrolitos y estudios de aditivos | Evaluación de nuevos electrolitos líquidos no acuosos, interfaces de electrolitos de estado sólido y aditivos formadores de película de alto voltaje. | El bajo contenido de $Li_2CO_3$ residual superficial asegura reacciones interfaciales limpias y una evaluación precisa de los mecanismos de descomposición del electrolito. |
| Prototipado de baterías de estado sólido | Fabricación de cátodos compuestos para la investigación de baterías secundarias de litio de estado sólido basadas en sulfuros, óxidos y polímeros. | El polvo gris-negro suave y sin aglomeraciones con área superficial BET controlada ($0.18\text{ m}^2/\text{g}$) proporciona un contacto sólido-sólido uniforme. |
| Dispositivos de almacenamiento de energía de alta tasa | Producción de celdas especiales que requieren un rendimiento de descarga rápida y retención de meseta de alto voltaje bajo una carga continua de 1C. | Mantiene una capacidad específica de $\ge 151\text{ mAh/g}$ a una tasa de descarga de 1C sin polarización excesiva ni escalada térmica. |
Especificaciones técnicas
Identificación del producto y propiedades básicas
| Parámetro de especificación | Valor técnico |
|---|---|
| Número de artículo del producto | CL16 |
| Fórmula química | $LiCoO_2$ |
| Apariencia física | Polvo gris-negro, libre de aglomerados |
| Unidades de embalaje disponibles | $100\text{ g/bolsa}$, $500\text{ g/bolsa}$, $1000\text{ g/bolsa}$ |
Composición química y métricas de pureza
| Elemento / Contaminante | Especificación estándar | Método de medición |
|---|---|---|
| Litio (Li) | $6.80% \text{--} 7.20%$ | Espectroscopia de absorción atómica (AAS) |
| Cobalto (Co) | $59.00% \text{--} 61.00%$ | Titulometría complexométrica |
| Sodio (Na) | $\le 0.0200%$ | Plasma acoplado inductivamente (ICP) |
| Calcio (Ca) | $\le 0.0200%$ | Plasma acoplado inductivamente (ICP) |
| Cobre (Cu) | $\le 0.0200%$ | Plasma acoplado inductivamente (ICP) |
| Hierro (Fe) | $\le 0.0200%$ | Plasma acoplado inductivamente (ICP) |
| Impurezas magnéticas | $\le 300\text{ ppb}$ | Plasma acoplado inductivamente (ICP) |
| Contenido de humedad | $\le 0.10%$ | Analizador de humedad Sartorius |
| Litio residual ($Li_2CO_3$) | $\le 0.08%$ | Titulación ácido-base |
| Valor de pH | $\le 11.00$ | Medidor de pH Mettler Toledo |
Características físicas y granulométricas
| Parámetro | Especificación estándar | Método de medición |
|---|---|---|
| Distribución de tamaño de partícula $D_{10}$ | $\ge 5.5,\mu\text{m}$ | Analizador de tamaño de partícula láser MS2000 |
| Distribución de tamaño de partícula $D_{50}$ | $11.00,\mu\text{m} \text{--} 14.00,\mu\text{m}$ | Analizador de tamaño de partícula láser MS2000 |
| Distribución de tamaño de partícula $D_{90}$ | $\le 30.0,\mu\text{m}$ | Analizador de tamaño de partícula láser MS2000 |
| Área superficial específica (BET) | $0.18 \pm 0.100\text{ m}^2/\text{g}$ | Analizador de área superficial BET |
| Densidad de compactación (Tap Density) | $\ge 2.4\text{ g/cm}^3$ | Probador de densidad de compactación tipo ZS |
Rendimiento electroquímico
| Parámetro de prueba | Requisito de especificación | Condiciones de prueba |
|---|---|---|
| Capacidad de descarga en celda moneda 0.1C | $\ge 157\text{ mAh/g}$ | frente a $Li/Li^+$, tasa 0.1C, $3.0\text{V}\text{--}4.3\text{V}$ |
| Capacidad de descarga en celda moneda 1C | $\ge 151\text{ mAh/g}$ | frente a $Li/Li^+$, tasa 1C, $3.0\text{V}\text{--}4.3\text{V}$ |
| Eficiencia del primer ciclo | $\ge 96.0%$ | frente a $Li/Li^+$, tasa 0.1C, $3.0\text{V}\text{--}4.3\text{V}$ |
| Capacidad de diseño de celda completa (ánodo de grafito) | $145\text{ mAh/g}$ | tasa 0.5C, $3.0\text{V}\text{--}4.2\text{V}$ |
Directrices de procesamiento, manipulación y almacenamiento
| Etapa operativa | Recomendación / Requisito |
|---|---|
| Tratamiento térmico previo a la lechada | Hornear el polvo al vacío a $120^\circ\text{C}$ durante $6\text{ horas}$ antes de mezclar |
| Entorno de mezcla | Humedad relativa ambiental estrictamente controlada a $\le 30%\text{ HR}$ |
| Densidad de compactación del electrodo | Densidad de diseño objetivo: $4.05\text{--}4.20\text{ g/cm}^3$ |
| Compatibilidad del electrolito | Formular con electrolito no acuoso para LCO de alto voltaje compatible |
| Condiciones de almacenamiento sellado | Almacenar sellado lejos de la luz solar directa a $20 \pm 10^\circ\text{C}$, humedad relativa $\le 50%\text{ HR}$ (Vida útil: 1 año) |
| Condiciones de manipulación sin sellar | Mantener la humedad de almacenamiento $\le 30%\text{ HR}$ después de abrir; procesar rápidamente |
¿Por qué elegir este producto?
- Calandrado de alta densidad consistente: La morfología de partículas a medida y la estructura cristalina robusta permiten densidades de calandrado de hasta $4.20\text{ g/cm}^3$ sin pulverización de partículas, lo que permite densidades de energía de celda superiores.
- Riguroso control de calidad lote a lote: La titulación precisa de la composición química, la verificación del tamaño de partícula multipunto y el cribado de impurezas por ICP aseguran la uniformidad de los lotes, minimizando la varianza entre lotes experimentales y de producción.
- Riesgo reducido de gelificación de la lechada: El contenido de humedad extremadamente bajo ($\le 0.10%$) y los carbonatos de litio residuales superficiales minimizados ($\le 0.08%$) protegen las lechadas de NMP/PVDF contra el aumento prematuro de la viscosidad.
- Formatos de empaque flexibles: Disponible en bolsas de aluminio selladas al vacío de $100\text{ g}$, $500\text{ g}$ y $1000\text{ g}$ para atender tanto la exploración académica a escala de laboratorio como la fabricación en líneas piloto sin desperdicio de material.
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Material de cátodo de óxido de cobalto y litio (LCO) para baterías secundarias de iones de litio
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