Materiales de batería
Polvo de material de cátodo para batería secundaria de iones de litio NMC NCM622
Número de artículo : CL03
El precio varía según Especificaciones y personalizaciones
- Capacidad de descarga inicial
- ≥180 mAh/g (típ. 187 mAh/g)
- Composición química
- LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 (NCM622)
- Tamaño de partícula (D50)
- 4.0 ± 1.0 µm
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Descripción del producto


Este material de cátodo de óxido de níquel, cobalto y manganeso con alto contenido de níquel está diseñado específicamente para baterías secundarias de iones de litio de primera calidad, ofreciendo una estequiometría equilibrada de LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2. Formulado para cumplir con estrictos requisitos de densidad energética y estabilidad, el polvo presenta una integridad estructural excepcional, una alta capacidad de descarga específica y una eficiencia electroquímica superior. Su micro-morfología optimizada permite una integración perfecta tanto en líneas de fabricación automatizada de baterías como en protocolos de investigación de laboratorio.
Diseñado principalmente para paquetes de tracción de vehículos eléctricos orientados a la potencia, electrónica de consumo de alto consumo y sistemas de almacenamiento de energía en red estacionaria, este polvo proporciona a los diseñadores de baterías una química confiable. Al equilibrar el contenido de níquel para una mayor densidad energética con cobalto y manganeso para la robustez estructural y térmica, el material admite perfiles de carga-descarga de alta tasa mientras mantiene una baja polarización interfacial y una larga vida útil.
Fabricado en estricta conformidad con el estándar industrial YS/T 798-2012, este polvo catódico garantiza la consistencia entre lotes y el control de impurezas traza. Cada lote se somete a una rigurosa garantía de calidad, que incluye análisis elemental por ICP, medición de tamaño de partícula por difracción láser y ciclaje de precisión en celdas tipo moneda, asegurando una ejecución electroquímica confiable bajo condiciones operativas exigentes.
Características clave
- Equilibrio estequiométrico optimizado 6:2:2: La formulación precisa de metales de transición (LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2) ofrece una capacidad de descarga inicial típica de 187 mAh/g con una eficiencia culómbica inicial del 88%, maximizando la densidad energética gravimétrica.
- Distribución controlada del tamaño de partícula: Un diámetro de partícula mediano estrictamente gestionado (D50 de 4.0 ± 1.0 µm) proporciona una alta densidad de empaquetamiento de partículas, una reología de lodo de electrodo suave y una distribución de corriente uniforme a través de la lámina recubierta.
- Bajo contenido de álcali residual en superficie: Los estrictos controles de proceso limitan el LiOH residual a ≤0.20% en peso y el Li2CO3 a ≤0.20% en peso, evitando la gelificación del lodo durante el procesamiento y reduciendo significativamente la generación de gas durante el ciclaje de celdas de alto voltaje.
- Cinética de descarga de alta tasa superior: Demuestra una capacidad de potencia robusta con capacidades de descarga típicas en celdas tipo moneda de 166.2 mAh/g a 0.5C y 162.3 mAh/g a 1.0C (2.75V–4.3V vs. Li/Li+).
- Potencial de alta densidad de compactación: Diseñado para alcanzar densidades de compactación por rodillo de calandria entre 3.20 g/cm³ y 3.40 g/cm³, permitiendo recubrimientos de electrodos ultra densos sin inducir la pulverización de partículas secundarias.
- Impurezas traza ultra bajas: La contaminación controlada de metales pesados y álcalis (Fe ≤ 0.0100%, Cu ≤ 0.0050%, Ca ≤ 0.0200%, Na ≤ 0.0300%) garantiza tasas bajas de autodescarga de la celda y protege contra microcortocircuitos.
- Excelente compatibilidad con celdas completas: Configurado específicamente para ofrecer una capacidad de diseño estable de 163 mAh/g a 0.5C (ventana operativa de 3.0V–4.2V) cuando se combina con ánodos de grafito sintético y natural convencionales.
- Calidad de polvo libre de aglomerados: El polvo gris-negro totalmente desaglomerado garantiza una alta uniformidad de dispersión en disolventes orgánicos estándar (NMP) utilizando aglutinantes PVDF convencionales y carbonos conductores.
Aplicaciones
| Aplicación | Descripción | Beneficio clave |
|---|---|---|
| Paquetes de tracción para vehículos eléctricos | Material activo de cátodo para celdas cilíndricas, prismáticas y de bolsa de alta capacidad en trenes motrices EV/HEV. | Equilibra una alta salida de energía específica con una seguridad térmica robusta y una vida útil extendida bajo cargas dinámicas. |
| Almacenamiento de energía en red estacionaria | Módulos de baterías de iones de litio de gran formato para almacenamiento de energía renovable y regulación de frecuencia. | Ofrece una vida útil confiable de varios años y una aceptación de carga estable en regímenes de temperatura fluctuantes. |
| Herramientas eléctricas y dispositivos de alto consumo | Arquitecturas de celdas de descarga rápida que requieren un suministro de energía sostenido a altas tasas C. | La baja impedancia interna admite una alta densidad de potencia y una caída de voltaje mínima durante la descarga por pulsos. |
| Electrónica de consumo | Celdas de bolsa de perfil delgado para computadoras portátiles, drones, electrodomésticos inteligentes y equipos de comunicación portátiles. | La alta densidad de energía volumétrica permite la integración de baterías de factor de forma delgado sin sacrificar el tiempo de funcionamiento. |
| I+D de baterías avanzadas | Material de cátodo base estandarizado para electrolitos de estado sólido, recubrimientos funcionales e investigación de nuevos aglutinantes. | La electroquímica base altamente consistente garantiza datos experimentales reproducibles en ensayos académicos de múltiples lotes. |
Especificaciones técnicas
| Clasificación | Parámetro / Elemento de prueba | Especificación estándar | Valor de referencia típico | Método de prueba / Condiciones |
|---|---|---|---|---|
| Identificación del producto | Número de artículo | CL03 | CL03 | Designación de fábrica |
| Fórmula química | LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 | LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 | Composición estequiométrica | |
| Tipo de material | Óxido de litio, níquel, cobalto y manganeso | NCM622 tipo potencia | Categoría industrial | |
| Estándar de cumplimiento | YS/T 798-2012 | Cumple | Estándar industrial chino | |
| Apariencia | Polvo gris-negro, sin aglomerados | Polvo gris-negro | Inspección visual | |
| Unidad de embalaje | 500 g / bolsa | 500 g / bolsa | Sellado al vacío a prueba de humedad | |
| Propiedades físicas | Tamaño de partícula D50 (µm) | 4.0 ± 1.0 | 4.0 | Analizador de tamaño de partícula láser |
| Área superficial específica (BET) (m²/g) | 0.5 ± 0.2 | 0.5 | Adsorción de nitrógeno (BET) | |
| Densidad de compactación (TD) (g/cm³) | 1.8 ± 0.2 | 1.8 | Volumetro de densidad de compactación | |
| Valor de pH | ≤ 11.5 | 11.0 | Medidor de pH de solución acuosa | |
| LiOH residual (wt%) | ≤ 0.20 | 0.10 | Titulación química | |
| Li2CO3 residual (wt%) | ≤ 0.20 | 0.09 | Titulación química | |
| Composición química | Contenido de litio (Li) (%) | 7.0 – 8.0 | 7.4 | Plasma acoplado inductivamente (ICP) |
| Metales de transición (Ni+Co+Mn) (%) | 57.0 – 62.0 | 58.6 | Plasma acoplado inductivamente (ICP) | |
| Impureza de calcio (Ca) (%) | ≤ 0.0200 | 0.0016 | Análisis ICP-OES | |
| Impureza de cobre (Cu) (%) | ≤ 0.0050 | 0.0001 | Análisis ICP-OES | |
| Impureza de hierro (Fe) (%) | ≤ 0.0100 | 0.0021 | Análisis ICP-OES | |
| Impureza de sodio (Na) (%) | ≤ 0.0300 | 0.0152 | Análisis ICP-OES | |
| Métricas electroquímicas | Capacidad de primera descarga (mAh/g) | ≥ 180.0 | 187.0 | Media celda vs. Li, 0.1C (2.75V–4.3V) |
| Eficiencia del primer ciclo (%) | ≥ 87.0 | 88.0 | Media celda vs. Li, 0.1C (2.75V–4.3V) | |
| Capacidad celda moneda 0.5C (mAh/g) | ≥ 165.0 | 166.2 | Media celda vs. Li, 0.5C (2.75V–4.3V) | |
| Capacidad celda moneda 1.0C (mAh/g) | ≥ 160.0 | 162.3 | Media celda vs. Li, 1.0C (2.75V–4.3V) | |
| Primera eficiencia celda moneda 0.5C (%) | ≥ 83.0 | 85.7 | Media celda vs. Li, 0.5C (2.75V–4.3V) | |
| Capacidad de diseño celda completa (mAh/g) | 163.0 (Objetivo) | 163.0 | vs. Ánodo de grafito, 0.5C (3.0V–4.2V) | |
| Procesamiento y almacenamiento | Condición de horneado pre-mezcla | 120°C durante 6 horas | Recomendado | Horno de vacío por convección |
| Densidad de compactación recomendada | 3.20 – 3.40 g/cm³ | 3.30 g/cm³ | Rodillo de calandrado de precisión | |
| Condiciones de almacenamiento sellado | Temp: 20 ± 10°C, HR ≤ 50% | Envase original sellado | Vida útil: 1 año | |
| Condiciones de almacenamiento abierto | Humedad relativa ≤ 30% HR | Consumo rápido | Caja de guantes inerte / Sala seca |
¿Por qué elegir este producto?
- Estricto control de calidad y cumplimiento: Totalmente alineado con las especificaciones YS/T 798-2012, asegurando tolerancias excepcionalmente ajustadas para la composición elemental, el área superficial específica y la morfología de las partículas en todos los lotes de producción.
- Estabilidad y procesabilidad superiores del lodo: Las impurezas de litio en superficie minimizadas suprimen eficazmente la absorción de humedad ambiental y evitan picos de viscosidad en el lodo NMP, optimizando las operaciones de recubrimiento de cuchilla y ranura (slot-die) de rollo a rollo.
- Dinámica equilibrada de energía y potencia: La matriz cristalina 6:2:2 diseñada ofrece un compromiso probado entre densidad energética, capacidad de descarga de tasa y estabilidad térmica, reduciendo la degradación de la celda durante los ciclos de carga rápida.
- Transferencia escalable de investigación a producción: Disponible en envases sellados estándar de alta pureza adecuados para pruebas de laboratorio, manteniendo el mismo pedigrí químico utilizado en las líneas de fabricación de celdas industriales de gran formato.
- Soporte integral del ecosistema de baterías: Respaldado por una amplia experiencia técnica en todo el flujo de trabajo de fabricación de iones de litio, incluyendo la preparación de lodos, objetivos de densidad de calandrado y orientación sobre el emparejamiento de electrolitos.
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Polvo de material de cátodo para batería secundaria de iones de litio NMC NCM622
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