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Matériau de cathode LCO (Oxyde de Lithium-Cobalt) pour batteries secondaires au lithium-ion

Matériaux de batterie

Matériau de cathode LCO (Oxyde de Lithium-Cobalt) pour batteries secondaires au lithium-ion

Numéro d'article : CL16

Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations


Capacité de la pile bouton 0,1C
≥ 157 mAh/g (3,0V–4,3V)
Efficacité du premier cycle
≥ 96,0%
Densité tassée
≥ 2,4 g/cm³
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Présentation du produit

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Cette poudre de cathode en oxyde de lithium-cobalt ($LiCoO_2$) de haute pureté est un matériau actif standard de l'industrie, spécifiquement conçu pour la fabrication de batteries secondaires au lithium-ion à haute densité énergétique et pour la recherche électrochimique avancée. Formulée avec un profil stœchiométrique équilibré et une structure cristalline microscopique uniforme, ce matériau offre une densité énergétique volumétrique supérieure, des plateaux de tension de fonctionnement élevés et une stabilité structurelle exceptionnelle lors des cycles de charge-décharge. Le produit sert de composant fonctionnel central dans les sources d'alimentation pour l'électronique grand public, les cellules de type poche (pouch cells), les cellules cylindriques et les plateformes de prototypage de précision en laboratoire.

Conçue pour répondre aux exigences strictes de la fabrication commerciale, la poudre présente une morphologie de particule constante, de faibles niveaux d'impuretés magnétiques et une chimie de surface strictement contrôlée. Elle s'intègre parfaitement aux flux de travail standard de préparation de bouillie cathodique et de revêtement d'électrode, permettant un traitement rouleau à rouleau (roll-to-roll) à haute vitesse sans agglomération. Les ingénieurs et chercheurs en batteries utilisent cette poudre de cathode pour atteindre une densité de compactage d'électrode élevée, une conductivité électronique robuste et un comportement de cyclage reproductible dans diverses configurations de test.

Fabriqué selon des normes de contrôle qualité chimiques et physiques rigoureuses, ce matériau de cathode offre une fiabilité exceptionnelle dans des conditions de fonctionnement à haute tension (jusqu'à 4,3 V par rapport à $Li/Li^+$). Sa faible teneur en lithium résiduel et sa surface spécifique contrôlée minimisent les réactions secondaires de l'électrolyte, réduisant considérablement la génération de gaz lors de la formation de la cellule et du stockage prolongé. Qu'il soit utilisé pour la fabrication de cellules commerciales en ligne pilote ou pour la caractérisation électrochimique fondamentale, ce matériau offre des performances électrochimiques fiables et une longévité de cellule prévisible.

Caractéristiques principales

  • Efficacité coulombienne initiale élevée : Offre une efficacité au premier cycle de $\ge 96,0 \%$ lors des tests en pile bouton (vs Li, 0,1C, 3,0V–4,3V), minimisant le lithium actif piégé de manière irréversible et maximisant la production d'énergie utilisable dans les conceptions de cellules complètes équilibrées.
  • Capacité de décharge spécifique supérieure : Démontre une capacité de décharge réversible élevée de $\ge 157\text{ mAh/g}$ à 0,1C et $\ge 151\text{ mAh/g}$ à 1C (3,0V–4,3V), assurant une fourniture d'énergie robuste et une excellente capacité de débit sous des profils de charge dynamiques.
  • Distribution granulométrique optimisée : Présente un profil granulométrique monomodal serré ($D_{10} \ge 5,5,\mu\text{m}$, $D_{50} = 11,00\text{--}14,00,\mu\text{m}$, $D_{90} \le 30,0,\mu\text{m}$) qui facilite un empilement dense des particules, une rhéologie de bouillie fluide et un revêtement de feuille d'électrode sans défaut.
  • Fenêtre de densité compactée élevée : Prend en charge le calandrage d'électrode haute pression jusqu'à $4,05\text{--}4,20\text{ g/cm}^3$, permettant aux développeurs de batteries d'atteindre des densités énergétiques volumétriques de pointe dans des conceptions de cellules compactes.
  • Faible teneur en lithium résiduel en surface : Le lithium résiduel en surface strictement contrôlé ($Li_2CO_3 \le 0,08\%$) et un seuil alcalin stable ($\text{pH} \le 11,00$) suppriment la gélification de la bouillie PVDF et réduisent considérablement le dégagement gazeux pendant le cyclage et le stockage à haute température.
  • Niveaux de contaminants magnétiques ultra-faibles : Limite les substances étrangères ferromagnétiques à $\le 300\text{ ppb}$ et les impuretés métalliques traces (Fe, Cu, Ca, Na) à $\le 0,0200\%$, réduisant radicalement les micro-courts-circuits internes et les taux d'autodécharge.
  • Densité de tassement élevée : Atteint une densité de tassement de $\ge 2,4\text{ g/cm}^3$ avec une surface spécifique (BET) de $0,18 \pm 0,100\text{ m}^2/\text{g}$, optimisant la consommation de liant et le chargement de solvant lors de la formulation de la bouillie.
  • Formulation stœchiométrique de haute pureté : Maintient une précision chimique stricte avec une teneur en lithium de $6,80\text{--}7,20\%$ et une teneur en cobalt de $59,00\text{--}61,00\%$, assurant une intégrité uniforme du réseau cristallin et une réversibilité électrochimique étendue.

Applications

Application Description Avantage clé
Fabrication de batteries pour l'électronique grand public Fabrication de cellules poche et prismatiques haute tension pour smartphones, ordinateurs portables, appareils portables et dispositifs haute consommation. La densité énergétique volumétrique élevée et la densité de compactage supérieure ($4,05\text{--}4,20\text{ g/cm}^3$) permettent une capacité maximale dans des boîtiers à espace restreint.
Production de cellules complètes standard Assemblage de cellules commerciales couplées à des anodes en graphite haute capacité fonctionnant à $0,5\text{C}$ dans une fenêtre de fonctionnement de $3,0\text{V}\text{--}4,2\text{V}$. Offre une capacité nominale de conception de cellule complète stable de $145\text{ mAh/g}$ avec une durée de vie cyclique prévisible et une faible dégradation de la capacité.
R&D et analyse comparative sur piles boutons Assemblage de demi-cellules et cellules complètes CR2032/CR2016 pour les tests de base de la cathode, les évaluations de liants et le criblage d'additifs innovants. L'efficacité initiale élevée ($\ge 96,0\%$) et la taille de particule bien définie éliminent la variabilité des matériaux lors de la recherche électrochimique.
Études sur la formulation d'électrolytes et les additifs Évaluation de nouveaux électrolytes liquides non aqueux, d'interfaces d'électrolytes à l'état solide et d'additifs filmogènes haute tension. Le faible taux de $Li_2CO_3$ résiduel en surface garantit des réactions interfaciales propres et une évaluation précise des mécanismes de décomposition de l'électrolyte.
Prototypage de batteries à l'état solide Fabrication de cathodes composites pour la recherche sur les batteries secondaires au lithium à l'état solide à base de sulfure, d'oxyde et de polymère. Poudre gris-noir lisse et non agglomérée avec une surface spécifique BET contrôlée ($0,18\text{ m}^2/\text{g}$) assurant un contact solide-solide uniforme.
Dispositifs de stockage d'énergie à haut débit Production de cellules spéciales nécessitant des performances de décharge rapide et une rétention élevée du plateau de tension sous une charge continue de 1C. Maintient une capacité spécifique $\ge 151\text{ mAh/g}$ à un taux de décharge de 1C sans polarisation excessive ni escalade thermique.

Spécifications techniques

Identification du produit et propriétés de base

Paramètre de spécification Valeur technique
Numéro d'article du produit CL16
Formule chimique $LiCoO_2$
Apparence physique Poudre gris-noir, sans agglomérats
Unités de conditionnement disponibles $100\text{ g/sac}$, $500\text{ g/sac}$, $1000\text{ g/sac}$

Composition chimique et mesures de pureté

Élément / Contaminant Spécification standard Méthode de mesure
Lithium (Li) $6,80\% \text{--} 7,20\%$ Spectroscopie d'absorption atomique (AAS)
Cobalt (Co) $59,00\% \text{--} 61,00\%$ Titrage complexométrique
Sodium (Na) $\le 0,0200\%$ Plasma à couplage inductif (ICP)
Calcium (Ca) $\le 0,0200\%$ Plasma à couplage inductif (ICP)
Cuivre (Cu) $\le 0,0200\%$ Plasma à couplage inductif (ICP)
Fer (Fe) $\le 0,0200\%$ Plasma à couplage inductif (ICP)
Impuretés magnétiques $\le 300\text{ ppb}$ Plasma à couplage inductif (ICP)
Teneur en humidité $\le 0,10\%$ Analyseur d'humidité Sartorius
Lithium résiduel ($Li_2CO_3$) $\le 0,08\%$ Titrage acide-base
Valeur pH $\le 11,00$ pH-mètre Mettler Toledo

Caractéristiques physiques et granulométriques

Paramètre Spécification standard Méthode de mesure
Distribution granulométrique $D_{10}$ $\ge 5,5,\mu\text{m}$ Analyseur de taille de particule laser MS2000
Distribution granulométrique $D_{50}$ $11,00,\mu\text{m} \text{--} 14,00,\mu\text{m}$ Analyseur de taille de particule laser MS2000
Distribution granulométrique $D_{90}$ $\le 30,0,\mu\text{m}$ Analyseur de taille de particule laser MS2000
Surface spécifique (BET) $0,18 \pm 0,100\text{ m}^2/\text{g}$ Analyseur de surface BET
Densité de tassement $\ge 2,4\text{ g/cm}^3$ Testeur de densité de tassement type ZS

Performance électrochimique

Paramètre de test Exigence de spécification Conditions de test
Capacité de décharge pile bouton 0,1C $\ge 157\text{ mAh/g}$ vs. $Li/Li^+$, taux 0,1C, $3,0\text{V}\text{--}4,3\text{V}$
Capacité de décharge pile bouton 1C $\ge 151\text{ mAh/g}$ vs. $Li/Li^+$, taux 1C, $3,0\text{V}\text{--}4,3\text{V}$
Efficacité au premier cycle $\ge 96,0\%$ vs. $Li/Li^+$, taux 0,1C, $3,0\text{V}\text{--}4,3\text{V}$
Capacité de conception cellule complète (Anode graphite) $145\text{ mAh/g}$ Taux 0,5C, $3,0\text{V}\text{--}4,2\text{V}$

Directives de traitement, de manipulation et de stockage

Étape opérationnelle Recommandation / Exigence
Traitement thermique pré-bouillie Cuisson sous vide de la poudre à $120^\circ\text{C}$ pendant $6\text{ heures}$ avant le mélange
Environnement de mélange Humidité relative ambiante strictement contrôlée à $\le 30%\text{ RH}$
Densité de compactage d'électrode Densité de conception cible : $4,05\text{--}4,20\text{ g/cm}^3$
Compatibilité électrolytique Formuler avec un électrolyte non aqueux LCO haute tension adapté
Conditions de stockage scellé Stocker scellé à l'abri de la lumière directe du soleil à $20 \pm 10^\circ\text{C}$, humidité relative $\le 50%\text{ RH}$ (Durée de conservation : 1 an)
Conditions de manipulation non scellé Maintenir l'humidité de stockage $\le 30%\text{ RH}$ après ouverture ; traiter rapidement

Pourquoi choisir ce produit

  • Calandrage haute densité constant : La morphologie de particule sur mesure et la structure cristalline robuste permettent des densités de calandrage allant jusqu'à $4,20\text{ g/cm}^3$ sans pulvérisation des particules, permettant des densités énergétiques de cellule supérieures.
  • Contrôle qualité rigoureux lot par lot : Le titrage précis de la composition chimique, la vérification multipoint de la taille des particules et le criblage des impuretés par ICP garantissent l'uniformité des lots, minimisant la variance entre les lots expérimentaux et de production.
  • Risque réduit de gélification de la bouillie : Une teneur en humidité extrêmement faible ($\le 0,10\%$) et des carbonates de lithium résiduels en surface minimisés ($\le 0,08\%$) protègent les bouillies NMP/PVDF contre une augmentation prématurée de la viscosité.
  • Formats de conditionnement flexibles : Disponible en sacs en aluminium scellés sous vide de $100\text{ g}$, $500\text{ g}$ et $1000\text{ g}$ pour servir à la fois l'exploration académique à l'échelle du banc d'essai et la fabrication en ligne pilote sans gaspillage de matériau.

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