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Material de polvo de cátodo de óxido de litio, níquel, cobalto y aluminio (NCA) para la fabricación de baterías de iones de litio avanzadas y la investigación de almacenamiento de energía

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Material de polvo de cátodo de óxido de litio, níquel, cobalto y aluminio (NCA) para la fabricación de baterías de iones de litio avanzadas y la investigación de almacenamiento de energía

Número de artículo : CL18

El precio varía según Especificaciones y personalizaciones


Capacidad de descarga (0.1C, 3.0-4.3V)
≥ 200 mAh/g
Tamaño medio de partícula (D50)
11.5 ± 2.0 μm
Densidad compactada
≥ 2.4 g/cm³
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Descripción del producto

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Este material en polvo de óxido de litio, níquel, cobalto y aluminio (NCA) sirve como una formulación activa de cátodo de alta densidad energética de primer nivel, diseñada específicamente para la investigación de baterías de iones de litio de próxima generación, la creación de prototipos de celdas en líneas piloto y la ingeniería de materiales avanzados. Al combinar un alto contenido de níquel para una mayor capacidad específica con la sustitución de aluminio para la estabilización estructural, el material ofrece las ventajas de rendimiento teórico necesarias para los sistemas de almacenamiento de energía de vanguardia, manteniendo al mismo tiempo una consistencia física y electroquímica excepcional entre lotes.

Diseñado principalmente para laboratorios electroquímicos, institutos de desarrollo de baterías e instalaciones de investigación industrial, este material de cátodo está optimizado para su fabricación en celdas de moneda (coin cells), celdas tipo bolsa (pouch cells) y formatos cilíndricos. Admite investigaciones rigurosas sobre la química de celdas para vehículos eléctricos, herramientas eléctricas de alta potencia, soluciones de almacenamiento en red y compatibilidad de formulación de electrolitos, proporcionando a los investigadores estándares de referencia fiables y formulaciones activas de alto rendimiento.

Diseñado bajo estrictos protocolos de control de calidad, este material de cátodo exhibe niveles controlados de álcali residual, un tamaño de partícula optimizado y una resistencia térmica-estructural superior. Ya sea sometido a ciclos galvanostáticos agresivos o perfiles de carga-descarga de alta tasa, el material ofrece una capacidad electroquímica fiable, una integridad de partícula robusta y una cinética de procesamiento predecible en flujos de trabajo estándar de fabricación de lodos de electrodos acuosos y no acuosos.

Características principales

  • Alta capacidad de descarga específica: Ofrece una capacidad de descarga específica de ≥ 200 mAh/g dentro de una ventana electroquímica de 3.0 V a 4.3 V (probado a 0.1C frente a Li/Li⁺), proporcionando la densidad energética elevada necesaria para la evaluación comparativa de la química de celdas avanzadas.
  • Distribución de tamaño de partícula optimizada: Presenta una morfología de partícula estrechamente controlada con un diámetro mediano (D50) de 11.5 ± 2.0 μm, D10 de 5.5 ± 2.0 μm, D90 de 21.0 ± 4.0 μm y un corte Dmax estricto (≤ 50.0 μm) para facilitar la dispersión uniforme del lodo y evitar la formación de poros durante el recubrimiento.
  • Alta densidad de compactación (Tap Density): Alcanza una densidad de compactación de ≥ 2.4 g/cm³, lo que permite el calandrado de electrodos de alta densidad y métricas de energía volumétrica superiores en configuraciones de celdas compactas.
  • Bajo contenido de álcali residual en superficie: Los niveles controlados de litio residual —con hidróxido superficial (OH⁻) limitado a ≤ 0.2 % en peso y carbonato superficial (CO₃²⁻) a ≤ 0.4 % en peso— reducen sustancialmente la gelificación del lodo durante la mezcla con N-metil-2-pirrolidona (NMP) y minimizan la evolución de gases durante la formación de la celda.
  • Área superficial controlada: El área superficial específica (SSA) diseñada de 1.8 ± 0.5 m²/g equilibra la humectación interfacial del electrolito y la cinética de difusión de iones de litio sin inducir reacciones secundarias interfaciales excesivas.
  • Contenido de humedad ultra bajo: Se mantiene en ≤ 600 ppm de humedad antes del ensamblaje de la celda, protegiendo las superficies vulnerables del material activo de la degradación prematura y la hidrólisis del electrolito durante el procesamiento del electrodo.
  • Pasivación alcalina controlada: La química de superficie cuidadosamente gestionada mantiene un pH ≤ 11.7, protegiendo las láminas de colector de corriente de aluminio contra la corrosión por picaduras durante la aplicación de pastas de alta viscosidad.
  • Práctico embalaje sellado al vacío: Envasado en bolsas protectoras selladas de 500 g para evitar la entrada de humedad ambiental y la carbonatación superficial durante el tránsito internacional y el almacenamiento.

Aplicaciones

Aplicación Descripción Beneficio clave
I+D de celdas para vehículos eléctricos (EV) Creación de prototipos de celdas cilíndricas (p. ej., 21700, 4680) y tipo bolsa de alto níquel y alto voltaje destinadas a ampliar los rangos de conducción. Ofrece una capacidad ≥ 200 mAh/g manteniendo la estabilidad térmica y de ciclo bajo condiciones de carga de alta tasa.
Evaluación de formulación de electrolitos avanzados Prueba de electrolitos novedosos líquidos, en gel y de estado sólido frente a superficies de óxido rico en níquel de alta capacidad bajo voltajes de corte elevados. El bajo contenido de álcali residual en superficie garantiza interfaces de referencia limpias, minimizando las reacciones secundarias parasitarias durante las pruebas.
Infiltración de cátodos para baterías de estado sólido Compuesto en capas de cátodo compuesto (catolitos) con electrolitos sólidos de sulfuro, óxido o polímero. La distribución controlada del tamaño de partícula facilita un contacto sólido-sólido denso y vías de transporte iónico optimizadas.
Dispositivos de almacenamiento de energía de alta tasa Desarrollo de celdas de batería de alta potencia para herramientas eléctricas, robótica y aplicaciones aeroespaciales que requieren capacidad de descarga rápida. La alta densidad de compactación y el área superficial equilibrada permiten una carga volumétrica alta sin sacrificar el rendimiento de la tasa.
Material de referencia de referencia Sirve como referencia de electrodo positivo de alto níquel estándar de la industria en investigación electroquímica académica e industrial. La excepcional uniformidad entre lotes y los parámetros físicos rigurosamente validados garantizan resultados experimentales reproducibles.
Estudios de calandrado y reología de lodos Análisis de la evolución de la microestructura del electrodo, migración del aglutinante y reducción de la porosidad durante la compactación por rodillos de alta presión. La distribución estrecha del tamaño de partícula produce una densidad de empaquetamiento uniforme y evita daños en la lámina del electrodo durante el calandrado.

Especificaciones técnicas

Código de artículo Parámetro / Ítem de prueba Métrica / Componente Valor especificado / Estándar de control Instrumento y método de prueba
CL18 Unidad de embalaje Peso neto 500 g / bolsa Embalaje sellado estándar
CL18 Distribución de tamaño de partícula (PSD) D10 5.5 ± 2.0 μm Malvern Instruments MASTERSIZER2000
CL18 Distribución de tamaño de partícula (PSD) D50 11.5 ± 2.0 μm Malvern Instruments MASTERSIZER2000
CL18 Distribución de tamaño de partícula (PSD) D90 21.0 ± 4.0 μm Malvern Instruments MASTERSIZER2000
CL18 Distribución de tamaño de partícula (PSD) Dmax ≤ 50.0 μm Malvern Instruments MASTERSIZER2000
CL18 Contenido de humedad Contenido de agua ≤ 600 ppm Titulación Karl Fischer Metrohm 831-860
CL18 Densidad de compactación Densidad de compactación a granel ≥ 2.4 g/cm³ Probador de densidad de compactación BT303
CL18 Área superficial específica (SSA) Método BET 1.8 ± 0.5 m²/g Micromeritics TriStar 3000
CL18 Valor de pH Índice alcalino ≤ 11.7 Medidor de pH METTLER TOLEDO FE30
CL18 Contenido de álcali residual Hidróxido (OH⁻) ≤ 0.2 % en peso Titulador potenciométrico METTLER TOLEDO G20
CL18 Contenido de álcali residual Carbonato (CO₃²⁻) ≤ 0.4 % en peso Titulador potenciométrico METTLER TOLEDO G20
CL18 Rendimiento electroquímico Capacidad de descarga específica ≥ 200 mAh/g Evaluación de media celda (0.1C/0.1C, 3.0–4.3V vs. Li⁺/Li)

¿Por qué elegir este producto?

  • Riguroso control de calidad químico y morfológico: Cada lote de producción se somete a pruebas exhaustivas utilizando instrumentos analíticos estándar de la industria —incluyendo el dimensionamiento de partículas Malvern Mastersizer, la titulación de humedad Karl Fischer de Metrohm y la titulación potenciométrica de Mettler Toledo—, garantizando el cumplimiento exacto de los parámetros.
  • Mitigación de la gelificación del lodo y estabilidad del procesamiento: Al mantener el hidróxido de litio residual (≤ 0.2 % en peso) y el carbonato de litio (≤ 0.4 % en peso) en umbrales estrictos, este material reduce sustancialmente la deriva de la viscosidad del lodo, evita la reticulación del aglutinante y extiende la vida útil del lodo en entornos de producción.
  • Compactación de electrodos superior: La alta densidad de compactación (≥ 2.4 g/cm³), combinada con una estructura de empaquetamiento de partículas multimodal adaptada, permite una alta carga de electrodos y altas densidades de calandrado sin aplastamiento de partículas ni deformación del colector de corriente.
  • Reproducibilidad electroquímica consistente: Respaldado por una verificación de rendimiento de media celda estandarizada que logra ≥ 200 mAh/g a 0.1C, los investigadores pueden confiar en métricas de referencia predecibles para estudios comparativos de química de baterías y optimización de procesos.

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