Materiales de batería
Material de cátodo para batería secundaria de iones de litio NCM532 NMC polvo ternario
Número de artículo : CL02
El precio varía según Especificaciones y personalizaciones
- Capacidad específica 0.5C (2.75V–4.3V vs. Li)
- 160.1 mAh/g (Estándar ≥158 mAh/g)
- Distribución de tamaño de partícula (D50)
- 8.0–12.0 μm (Ref: 10.6 μm)
- Densidad compactada
- ≥2.0 g/cm³ (Ref: 2.20 g/cm³)
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Descripción del producto


Este polvo de cátodo de óxido de litio, níquel, cobalto y manganeso de alta pureza (LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2) está diseñado específicamente para la fabricación de baterías secundarias de iones de litio de primera calidad y la investigación electroquímica avanzada. Al ofrecer un equilibrio estequiométrico óptimo de níquel, cobalto y manganeso, este material activo ternario proporciona una alta capacidad específica, una estabilidad térmica equilibrada y una integridad estructural robusta a lo largo de extensos ciclos de carga y descarga. Suministrado como un polvo gris-negro uniforme y libre de aglomeraciones, el material garantiza una reología de lechada constante, un recubrimiento de electrodo uniforme y una cinética electroquímica fiable.
Diseñado para cumplir con las estrictas demandas de la I+D moderna en almacenamiento de energía y líneas piloto comerciales, este material de cátodo destaca en configuraciones de celdas cilíndricas, de bolsa y prismáticas de alta densidad energética. Se utiliza ampliamente en programas de electrificación automotriz, prototipos de electrónica portátil, validación de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) a escala de red y laboratorios académicos de electroquímica. La distribución constante del tamaño de partícula del material y su química de superficie optimizada facilitan una integración perfecta en las líneas de fabricación de electrodos de batería estándar.
Fabricado bajo rigurosos estándares de control de calidad con verificación elemental precisa por ICP y monitoreo del área superficial BET, este material de cátodo garantiza una reproducibilidad excepcional entre lotes. Su bajo contenido de humedad, perfil de pH optimizado y umbrales controlados de impurezas traza evitan la degradación del electrolito y minimizan las reacciones secundarias. Los investigadores e ingenieros de baterías pueden confiar en este material para lograr un rendimiento de referencia predecible en celdas de moneda y de bolsa, una alta eficiencia culómbica en el primer ciclo y una vida útil prolongada bajo condiciones agresivas de prueba de tasa C.
Características clave
- Composición electroquímica equilibrada: Presenta una formulación química precisa de LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 con un contenido total de metales de transición del 59.2% (Ni+Co+Mn) y un contenido de litio del 7.1%, ofreciendo un compromiso óptimo entre alta capacidad específica, alto voltaje de operación y seguridad térmica superior.
- Alta densidad de compactación y densidad de apisonado: Ofrece una densidad de apisonado mínima de 2.0 g/cm³ (valor típico de 2.20 g/cm³ medido a 3000 golpes con una amplitud de 3 mm), facilitando una alta densidad energética volumétrica, una compactación de electrodo superior y una alta carga de masa activa durante el calandrado.
- Distribución controlada del tamaño de partícula: La distribución de grano cuidadosamente clasificada con D10 ≥ 5.0 μm (típico 6.4 μm), D50 entre 8.0 y 12.0 μm (típico 10.6 μm) y D90 ≤ 25.0 μm (típico 17.5 μm) permite un empaquetamiento uniforme, tolerancias estrictas de recubrimiento de lechada y un riesgo reducido de desgarro del colector de corriente.
- Área superficial específica optimizada: Mantenida entre 0.20 y 0.60 m²/g (típico 0.27 m²/g mediante medición BET), reduciendo las reacciones parásitas de superficie-electrolito mientras proporciona suficientes interfaces de reacción activa para una rápida difusión de iones de litio.
- Impurezas traza ultrabajas: Controladas mediante pruebas de plasma acoplado inductivamente (ICP) de alta precisión para garantizar contaminantes magnéticos y metálicos mínimos (Fe ≤ 0.0010%, Cu ≤ 0.0050%, Ca ≤ 0.0200%, Na ≤ 0.0300%), reduciendo significativamente las tasas de autodescarga de la celda y eliminando riesgos de cortocircuito interno.
- Baja humedad residual y alcalinidad controlada: Secado rigurosamente para lograr un contenido de humedad ≤ 0.10% (típico 0.07%) y un pH estable ≤ 11.6 (típico 11.35), evitando la gelificación de la lechada durante la mezcla de NMP/PVDF y preservando la integridad de la red del aglutinante a largo plazo.
- Capacidad de descarga específica sobresaliente: Ofrece una capacidad de descarga típica de 160.1 mAh/g a 0.5C y 155.2 mAh/g a 1C dentro de una ventana de operación de 2.75V a 4.3V frente a Li metal, asegurando un rendimiento de tasa fiable.
- Alta eficiencia culómbica inicial: Logra una eficiencia inicial típica del 84.5% (estándar ≥ 83%) durante el ciclado de celdas de moneda a 0.5C (2.75V–4.3V vs. Li), maximizando la salida de energía disponible y minimizando el consumo irreversible de litio en los ciclos de formación iniciales.
Aplicaciones
| Aplicación | Descripción | Beneficio clave |
|---|---|---|
| Celdas de tracción para vehículos eléctricos (EV) | Material activo para la creación de prototipos y fabricación de celdas de batería de tracción prismáticas, cilíndricas (18650/21700) y de bolsa de alta capacidad. | Equilibra una alta densidad energética específica con una robusta seguridad térmica y una vida útil extendida bajo perfiles de conducción dinámicos. |
| Sistemas de almacenamiento de energía estacionarios (ESS) | Formulación en celdas de almacenamiento de energía de larga duración para aplicaciones residenciales, industriales y de microrredes. | La alta integridad estructural y la tasa mínima de desvanecimiento de capacidad reducen el costo nivelado de almacenamiento (LCOS) en despliegues de varios años. |
| Electrónica de consumo y herramientas eléctricas | Producción de cátodos para baterías compactas de alta descarga utilizadas en dispositivos móviles, robótica, drones y herramientas eléctricas inalámbricas. | Ofrece una capacidad de tasa 1C alta (155.2 mAh/g) y densidad volumétrica compacta para maximizar el tiempo de funcionamiento en dimensiones restringidas. |
| I+D de baterías académicas e industriales | Material de referencia estandarizado para evaluar nuevos electrolitos de estado sólido, aditivos funcionales de electrolitos líquidos y aglutinantes avanzados. | Los parámetros base altamente reproducibles y el control composicional estricto aseguran datos experimentales precisos, publicables y comercialmente traducibles. |
| Optimización del proceso de calandrado y lechada de electrodos | Optimización a escala piloto de la viscosidad de mezcla de lechada, velocidades de recubrimiento de troquel de ranura rollo a rollo y densidades de calandrado de electrodos. | El tamaño de partícula D50 controlado (10.6 μm) y la baja humedad (0.07%) evitan la gelificación de la lechada y producen láminas de electrodo ultra suaves y uniformes. |
| Investigación de baterías híbridas y de estado sólido | Integración en arquitecturas de cátodo compuesto con electrolitos sólidos inorgánicos (sulfuros, óxidos) o matrices de electrolitos poliméricos. | El área superficial específica baja (0.27 m²/g) y los niveles bajos de base residual superficial mitigan el crecimiento de impedancia interfacial en los límites de contacto sólido-sólido. |
Especificaciones técnicas
| Categoría de parámetro | Métrica / Propiedad | Unidad | Estándar de especificación | Valor de referencia típico | Método de prueba / Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación del producto | Código de producto / Número de artículo | - | CL02 | CL02 | Estándar de referencia |
| Identificación del producto | Fórmula química | - | LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 | LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 | Composición estequiométrica |
| Identificación del producto | Apariencia física | - | Polvo gris-negro, libre de aglomerados | Conforme | Inspección visual |
| Identificación del producto | Embalaje estándar | - | 500 g / bolsa | 500 g / bolsa | Bolsa sellada con barrera contra la humedad |
| Propiedades físicas | Tamaño de partícula D10 | μm | ≥ 5.0 | 6.4 | Analizador de tamaño de partícula MS2000 |
| Propiedades físicas | Tamaño de partícula D50 | μm | 8.0 – 12.0 | 10.6 | Analizador de tamaño de partícula MS2000 |
| Propiedades físicas | Tamaño de partícula D90 | μm | ≤ 25.0 | 17.5 | Analizador de tamaño de partícula MS2000 |
| Propiedades físicas | Contenido de humedad | % | ≤ 0.10 | 0.07 | Analizador de humedad Sartorius |
| Propiedades físicas | Valor de pH | - | ≤ 11.6 | 11.35 | Medidor de pH Mettler Toledo |
| Propiedades físicas | Área superficial específica (BET) | m²/g | 0.20 – 0.60 | 0.27 | Analizador de área superficial BET |
| Propiedades físicas | Densidad de apisonado | g/cm³ | ≥ 2.0 | 2.20 | Probador de densidad de apisonado ZS-203 (3000 golpes / 3 mm amplitud) |
| Composición química | Contenido de litio (Li) | % | 7.0 – 8.0 | 7.1 | ICP-OES |
| Composición química | Total metales de transición (Ni+Co+Mn) | % | 57.0 – 62.0 | 59.2 | ICP-OES |
| Composición química | Impureza de calcio (Ca) | % | ≤ 0.0200 | 0.0035 | ICP-OES |
| Composición química | Impureza de cobre (Cu) | % | ≤ 0.0050 | 0.0002 | ICP-OES |
| Composición química | Impureza de hierro (Fe) | % | ≤ 0.0010 | 0.0003 | ICP-OES |
| Composición química | Impureza de sodio (Na) | % | ≤ 0.0300 | 0.0188 | ICP-OES |
| Propiedades electroquímicas | Capacidad específica celda moneda 0.5C | mAh/g | ≥ 158 | 160.1 | vs. Li, 0.5C, 2.75V – 4.3V |
| Propiedades electroquímicas | Capacidad específica celda moneda 1.0C | mAh/g | ≥ 153 | 155.2 | vs. Li, 1.0C, 2.75V – 4.3V |
| Propiedades electroquímicas | Eficiencia culómbica inicial (ICE) | % | ≥ 83 | 84.5 | vs. Li, 0.5C, 2.75V – 4.3V |
¿Por qué elegir este producto?
- Consistencia y pureza de lote excepcionales: Fabricado bajo condiciones de síntesis estrictamente controladas para garantizar una morfología de partícula homogénea, una estequiometría cristalina precisa y concentraciones de impurezas metálicas ultrabajas (partes por millón), eliminando la varianza en el rendimiento de la celda en todas las ejecuciones experimentales.
- Características de procesamiento superiores: La distribución esférica de partículas optimizada y la química de superficie estable evitan la separación de fases de la lechada y los picos de viscosidad durante la mezcla continua, permitiendo operaciones de recubrimiento con cuchilla (doctor-blade) y troquel de ranura sin defectos.
- Estabilidad electroquímica robusta: Proporciona una alta capacidad específica reversible combinada con una alta eficiencia culómbica inicial (84.5%), mitigando significativamente el consumo de litio durante los ciclos de formación temprana y manteniendo la estabilidad estructural bajo ciclado prolongado.
- Compatibilidad directa con equipos de fabricación de celdas avanzados: Diseñado para integrarse sin problemas con equipos de fabricación de celdas industriales y de laboratorio estándar, incluyendo mezcladores planetarios al vacío, calandras de rodillos calentados, apiladores de celdas de bolsa de precisión y cicladores de batería automatizados.
- Soporte técnico y de aplicaciones integral: Respaldado por especialistas técnicos dedicados que brindan orientación de extremo a extremo sobre la formulación de lechada, compatibilidad de aglutinantes, parámetros de calandrado de electrodos y validación de protocolos electroquímicos.
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