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LiNiCoMnO2 Ni Co Mn 8 1 1 NCM 811 Matériau de cathode pour batterie lithium-ion NMC ternaire à haute teneur en nickel

Matériaux de batterie

LiNiCoMnO2 Ni Co Mn 8 1 1 NCM 811 Matériau de cathode pour batterie lithium-ion NMC ternaire à haute teneur en nickel

Numéro d'article : CL04

Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations


Capacité de décharge spécifique (0,1C, 3,0-4,3V)
≥205 - 210 mAh/g
Composition chimique
LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 (NCM 811)
Densité de poudre compactée
≥3,2 g/cm³
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Ce matériau de cathode ternaire haut de gamme à haute teneur en nickel présente une composition stœchiométrique optimisée nickel-cobalt-manganèse de 8:1:1 ($LiNi_{0.8}Co_{0.1}Mn_{0.1}O_2$), spécialement conçue pour la recherche sur les batteries lithium-ion de nouvelle génération et la fabrication de cellules à haute densité énergétique. Disponible en morphologies structurelles avancées monocristallines et polycristallines optimisées, cette poudre offre une capacité de décharge spécifique supérieure, une efficacité coulombique exceptionnelle au premier cycle et une robustesse structurelle accrue sur de larges plages de tension de fonctionnement.

Conçu pour des environnements électrochimiques exigeants, le matériau résout les défis traditionnels des chimies à haute teneur en nickel grâce à un contrôle strict de la morphologie des particules, des impuretés à l'état de traces et des composés de lithium résiduels en surface ($LiOH$ et $Li_2CO_3$). Cela fait de ce produit un matériau actif idéal pour les chercheurs et les ingénieurs industriels développant des cellules haute performance de type poche, cylindrique et prismatique pour la propulsion de véhicules électriques, les systèmes aérospatiaux, le stockage d'énergie à l'échelle du réseau et l'électronique grand public haut de gamme.

Synthétisée selon des protocoles d'assurance qualité rigoureux, cette poudre ternaire garantit une répétabilité fiable d'un lot à l'autre et une résilience thermique lors des cycles répétés de charge-décharge. Qu'il soit configuré pour des cycles à température ambiante ou des opérations à température élevée jusqu'à 45 °C, la poudre de cathode maintient une rétention de capacité élevée et une intégrité structurelle robuste sous des protocoles de régime C agressifs.

Caractéristiques principales

  • Formulation stœchiométrique à haute teneur en nickel : Formulée avec un rapport de nickel de 80 % pour maximiser l'efficacité de l'extraction des ions lithium, offrant une capacité de décharge spécifique supérieure à 205–210 mAh/g à 0,1C dans une fenêtre de tension standard de 3,0–4,3V.
  • Distribution granulométrique contrôlée : Un calibrage des particules sur mesure avec une distribution D50 contrôlée assure une densité de compactage optimale, facilitant une rhéologie uniforme de la bouillie, un revêtement à la racle sans défaut et une réponse exceptionnelle au calandrage des électrodes.
  • Teneur en lithium résiduel ultra-faible : Un traitement thermique strict limite l'hydroxyde de lithium résiduel en surface ($LiOH \le 0,30–0,40\text{ % en poids}$) et le carbonate de lithium ($Li_2CO_3 \le 0,30\text{ % en poids}$), supprimant considérablement la gélification de la bouillie et réduisant le dégagement gazeux des cellules lors des cycles à haute tension.
  • Haute densité de tassement et de compactage : Atteint une densité de tassement de $\ge 2,1\text{ g/cm}^3$ et une densité de poudre compactée de $\ge 3,2\text{ g/cm}^3$, permettant une densité énergétique volumétrique élevée dans des formats de cellules compacts.
  • Stabilité thermique et à haute température supérieure : Démontre une stabilité électrochimique exceptionnelle à des températures de fonctionnement élevées (45 °C), offrant une capacité de décharge initiale de 222,2 mAh/g et plus de 93 % de rétention de capacité après 50 cycles.
  • Contrôle strict des contaminants magnétiques : Traité avec une séparation électromagnétique avancée pour maintenir les impuretés ferromagnétiques ($Fe + Cr$) strictement en dessous de 100 ppb, minimisant les risques de micro-courts-circuits et les taux d'autodécharge dans les cellules assemblées.
  • Faible absorption d'humidité : Maintenu à $\le 600\text{ ppm}$ de teneur en humidité grâce à un emballage hermétique, empêchant la réduction des métaux de transition actifs et la formation d'acide fluorhydrique ($HF$) dans les électrolytes non aqueux.
  • Options structurelles polyvalentes : Offert en morphologie monocristalline pour une durabilité mécanique maximale contre la micro-fissuration et en morphologie d'agglomérat polycristallin pour une cinétique de diffusion rapide du lithium.

Applications

Application Description Avantage clé
Batteries de traction pour véhicules électriques (VE) Matériau actif de cathode pour cellules automobiles NMC 811 haute capacité de type poche et prismatique. Maximise la densité énergétique gravimétrique pour étendre l'autonomie tout en maintenant une durée de vie cyclique robuste.
Recherche sur les batteries tout solide Intégration dans des architectures de batteries au lithium à l'état solide à base de sulfure et d'oxyde. Une stabilité structurelle élevée et une faible réactivité de surface réduisent la résistance d'interphase avec les électrolytes solides.
Systèmes d'alimentation aérospatiaux et drones Blocs-batteries légers à haute décharge nécessitant des rapports énergie/poids maximaux. Une capacité spécifique élevée (>210 mAh/g) réduit le poids total du bloc sans sacrifier la puissance de sortie.
Électronique grand public (appareils 3C) Cellules de type poche à profil mince pour ordinateurs portables, smartphones et appareils électroniques portables haut de gamme. Une densité compactée élevée ($\ge 3,2\text{ g/cm}^3$) maximise la capacité volumétrique dans des formats ultra-compacts.
Stockage d'énergie industriel et réseau Systèmes de stockage d'énergie à l'échelle du réseau soumis à des protocoles de cyclage quotidien rigoureux. Une rétention de capacité élevée (>91 % à température ambiante après 50 cycles) assure une longue durée de vie opérationnelle.
R&D académique et industrielle sur les batteries Matériau de référence standard pour électrode positive pour les tests de demi-cellules et de cellules complètes (bouton/poche). Une grande cohérence entre les lots permet une analyse comparative électrochimique reproductible et l'évaluation des liants.
Équipement à décharge à haut régime Outils électriques, manipulateurs robotiques et équipements médicaux nécessitant une capacité de régime C rapide. Performance de régime stable sur des régimes de décharge continue de 0,1C à 2C avec une polarisation minimale.

Spécifications techniques

Identification générale du produit et emballage

Paramètre Valeur / Standard
Numéro d'article du produit CL04
Formule chimique $LiNi_{0.8}Co_{0.1}Mn_{0.1}O_2$ (NCM 811 / NMC 811)
Variantes structurelles disponibles Monocristallin Ni83 (CL04-M2S) / Polycristallin Standard (CL04-M2C)
Emballage standard 500 g / sac en aluminium scellé sous vide

Propriétés physiques et chimiques

Paramètre d'inspection Unité Variante CL04-M2S (Monocristallin Ni83) Variante CL04-M2C (Polycristallin) Méthode de test / Instrument
Distribution granulométrique D10 $\mu m$ $5,0 \pm 1,0$ Diffraction laser (Mastersizer 2000)
Distribution granulométrique D50 $\mu m$ $4,0 \pm 1,0$ (Typique : 3,6) $10,0 \pm 2,0$ Diffraction laser (Mastersizer 2000)
Distribution granulométrique D90 $\mu m$ $20,0 \pm 4,0$ Diffraction laser (Mastersizer 2000)
Taille maximale des particules (Dmax) $\mu m$ $\le 40,0$ Diffraction laser (Mastersizer 2000)
Surface spécifique (SSA) $m^2/g$ $0,6 \pm 0,2$ (Typique : 0,65) $0,6 \pm 0,3$ Adsorption d'azote BET (TriStar 3000)
Densité de tassement $g/cm^3$ $\ge 2,1$ Densimètre à tassement
Densité de poudre compactée $g/cm^3$ $\ge 3,2$ Presse à poudre hydraulique
Teneur en humidité $ppm$ $\le 600$ Coulomètre Karl Fischer à 250 °C (Metrohm 831/860)
Valeur pH $\le 11,70$ (Typique : 11,50) $\le 11,80$ pH-mètre (Mettler Toledo FE30)
Alcali résiduel : $LiOH$ / $OH^-$ $wt%$ $\le 0,30$ (Typique : 0,21) $\le 0,40$ Titrage potentiométrique (Mettler Toledo G20)
Alcali résiduel : $Li_2CO_3$ / $CO_3^{2-}$ $wt%$ $\le 0,30$ (Typique : 0,09) $\le 0,30$ Titrage potentiométrique (Mettler Toledo G20)
Impuretés magnétiques ($Fe + Cr$) $ppb$ $\le 100$ ICP-OES (Optima 2100DV)
Capacité spécifique 0,1C (3,0–4,3V) $mAh/g$ $210 \pm 5$ (Typique : 210,2) $\ge 205$ Demi-cellule bouton CR2016 vs. $Li/Li^+$
Efficacité coulombique initiale $%$ $89 \pm 1$ (Typique : 89,6) $\ge 88$ Demi-cellule bouton CR2016 (0,1C / 0,1C)

Performance électrochimique en demi-cellule (Variante CL04-M2S, 3,0–4,3V vs. $Li/Li^+$)

Données de cyclage à température ambiante (25 °C)

Étape de cycle / Protocole de régime Capacité de charge ($mAh/g$) Capacité de décharge ($mAh/g$) Efficacité coulombique (%) Rétention de capacité (%)
1er cycle (0,1C / 0,1C) 234,5 210,2 89,6 100,0 (Base)
2e cycle (0,5C / 0,5C) 196,7
3e cycle (0,5C / 1,0C) 190,5
4e cycle (0,5C / 2,0C) 183,5
5e cycle (0,5C / 1,0C) 190,2
55e cycle (0,5C / 1,0C) 174,5 91,7 (au 50e cycle)

Données de cyclage à température élevée (45 °C)

Étape de cycle / Protocole de régime Capacité de charge ($mAh/g$) Capacité de décharge ($mAh/g$) Efficacité coulombique (%) Rétention de capacité (%)
1er cycle (0,1C / 0,1C) 242,2 222,2 91,7 100,0 (Base)
2e cycle (0,5C / 0,5C) 213,8
3e cycle (0,5C / 1,0C) 208,1
4e cycle (0,5C / 2,0C) 201,6
5e cycle (0,5C / 1,0C) 206,3
55e cycle (0,5C / 1,0C) 191,9 93,0 (au 50e cycle)

Pourquoi choisir ce produit

  • Intégrité morphologique conçue : La variante monocristalline élimine la micro-fissuration des joints de grains internes lors de l'expansion et de la contraction anisotropes répétées du réseau, empêchant la pénétration de l'électrolyte et la dégradation de phase au fil des cycles prolongés.
  • Contrôle supérieur de la chimie de surface : L'atténuation stricte des bases résiduelles empêche la déshydrofluoration du liant PVDF et la gélification ultérieure de la bouillie, permettant une plus longue durée de vie en pot de la bouillie, un traitement fluide des électrodes en rouleau et un gonflement minimal des cellules.
  • Équilibre volumétrique et gravimétrique élevé : Avec des densités compactées atteignant $\ge 3,2\text{ g/cm}^3$ et des capacités de décharge spécifique dépassant 210 mAh/g, ce matériau de cathode offre des densités énergétiques de pointe pour les chimies lithium-ion avancées.
  • Qualité et traçabilité strictes : Chaque lot de production subit une validation complète par ICP-OES, titrage Karl Fischer et PSD laser, garantissant une uniformité exceptionnelle du prototypage à l'échelle du laboratoire à la production pilote.
  • Compatibilité totale avec le flux de travail : S'intègre parfaitement aux mélangeurs de laboratoire, aux enducteurs automatiques à lame, aux presses de calandrage chauffées et aux équipements d'assemblage de cellules bouton/poche, assurant une incorporation sans faille dans les flux de travail de fabrication de cellules standard.

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