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Poudre d'additif de compensation de lithium riche en lithium LNO et LFO pour batteries lithium-ion NCM, NCA et LFP

Matériaux de batterie

Poudre d'additif de compensation de lithium riche en lithium LNO et LFO pour batteries lithium-ion NCM, NCA et LFP

Numéro d'article : CL07

Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations


Capacité théorique
486 mAh/g (LNO) / 867 mAh/g (LFO)
Systèmes de cathode applicables
NCM, NCA, LFP
Distribution de la taille des particules (D50)
10 - 15 µm (Personnalisable)
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Cet additif de compensation de cathode riche en lithium haute performance est spécifiquement formulé pour atténuer la perte de capacité irréversible initiale dans les cellules de batteries lithium-ion avancées. En agissant comme donneur de lithium sacrificiel lors du cycle de formation initial, l'additif libère un surplus d'ions lithium pour compenser la consommation causée par la croissance de l'interface d'électrolyte solide (SEI) sur les anodes à haute capacité, telles que les composites silicium-carbone (Si-C) et le graphite. Disponible dans des chimies spécialisées de nickelate de lithium (Li2NiO2 / LNO) et de ferrate de lithium (Li5FeO4 / LFO), ce matériau permet aux fabricants de batteries d'augmenter considérablement l'efficacité coulombique initiale (ICE) et la densité énergétique volumétrique globale sans modifier les flux de production d'électrodes établis.

Conçu pour une intégration transparente dans les lignes de fabrication de cellules industrielles, ce matériau en poudre active est principalement adapté aux chimies de cathode ternaires, notamment NCM et NCA, ainsi qu'aux formulations au phosphate de fer lithié (LFP). L'additif joue un rôle critique dans les systèmes de stockage d'énergie haute densité, les cellules de groupes motopropulseurs pour véhicules électriques et la R&D sur les batteries à l'état solide de nouvelle génération. En compensant l'épuisement du lithium actif lors des premiers cycles, le matériau garantit que le matériau de cathode actif principal reste pleinement utilisé tout au long de la durée de vie opérationnelle de la batterie.

Fabriqué par synthèse contrôlée de précurseurs à l'état solide et calcination à haute température, ce matériau présente une pureté chimique exceptionnelle, de faibles niveaux d'alcalis résiduels en surface et des distributions de taille de particule hautement personnalisables. La poudre présente des caractéristiques de manipulation à l'air stables et une dynamique de décomposition contrôlée, offrant aux ingénieurs en cellules une solution fiable et cohérente pour répondre aux spécifications exigeantes de durée de vie et de performance énergétique dans les architectures de batteries commerciales et expérimentales.

Caractéristiques principales

  • Capacité spécifique théorique exceptionnelle : Fournit des capacités de lithium sacrificiel ultra-élevées — jusqu'à 486 mAh/g pour les chimies LNO et 867 mAh/g pour les chimies LFO — maximisant le don de lithium par unité de masse ajoutée à la suspension.
  • Amélioration de l'efficacité coulombique au premier cycle : Donne de manière irréversible l'excès de lithium actif pendant la phase de charge primaire (3,5 V à 4,5 V), contrecarrant directement la perte de capacité initiale due à la formation de la SEI sur l'anode.
  • Capacité réversible résiduelle minimale : Présente une capacité réversible résiduelle extrêmement faible (90 mAh/g pour le LNO et proche de zéro au-dessus de 2,7 V pour le LFO), empêchant les transitions de phase indésirables et la distorsion du réseau lors des cycles de décharge-charge ultérieurs.
  • Niveaux d'alcalis en surface contrôlés : Une faible teneur en lithium résiduel en surface (LiOH < 3,0 % en poids et Li2CO3 < 1,0 % en poids) empêche la gélification de la suspension, contrôle la viscosité de celle-ci et évite la génération de gaz lors du revêtement et du séchage des électrodes.
  • Morphologie des particules sur mesure : Une distribution granulométrique optimisée (D50 entre 10 µm et 15 µm pour les qualités standard, avec des options personnalisables du sub-micron au micron) garantit une distribution homogène au sein de la matrice cathodique.
  • Rétention thermique et de cycle à long terme supérieure : L'ajout d'une dose standard de 3 % en poids augmente la rétention de capacité à température ambiante sur 400 cycles de 72,39 % à 85,02 %, et la rétention sur 300 cycles à température élevée (45 °C) de 84,98 % à 88,44 %.
  • Voie de synthèse simplifiée en une étape : Produit par mélange précis des précurseurs et frittage en une seule étape, éliminant les phases d'impuretés secondaires et garantissant une uniformité chimique exceptionnelle d'un lot à l'autre.
  • Large fenêtre de fonctionnement électrochimique : Se décompose de manière prévisible dans le plateau de charge standard de la cathode (3,5 V à 4,0 V pour la phase initiale, 4,0 V pour la phase secondaire), assurant une extraction complète du lithium avant les tensions de fonctionnement maximales.

Applications

Application Description Avantage clé
Cellules de batterie à anode silicium-carbone (Si-C) Intégré dans les cathodes NCM/NCA associées à des anodes Si-C à forte expansion pour fournir du lithium sacrificiel lors de la formation initiale de la SEI. Surmonte la perte de capacité irréversible sévère du premier cycle, augmentant la densité énergétique totale utilisable de la cellule jusqu'à 15 %.
Cellules ternaires NCM & NCA haute capacité Mélangé aux formulations de cathode ternaire à haute teneur en nickel lors de la préparation de la suspension pour les cellules automobiles de type poche, prismatiques et cylindriques. Augmente l'efficacité coulombique initiale (ICE) et améliore la rétention de capacité lors de cycles à haut débit et à température élevée.
Systèmes au phosphate de fer lithié (LFP) Utilisé aux côtés de matériaux de cathode à base de fer (variantes LFO) pour compléter le lithium actif dans les conceptions de cellules LFP à haute densité énergétique. Améliore la rétention de la capacité de décharge sur des milliers de cycles de charge-décharge prolongés dans les systèmes de stockage d'énergie stationnaires.
Formulations de batteries à l'état solide Utilisé comme source de lithium actif dans la R&D sur les cellules au lithium tout solide pour compenser la consommation de lithium à l'interface solide-solide. Maintient la conductivité de l'interface d'électrolyte solide et empêche la dégradation rapide de la capacité dans les architectures à l'état solide.
Batteries à charge ultra-rapide (XFC) Appliqué dans des cellules optimisées pour des profils de charge rapide où la croissance agressive de la SEI accélère l'épuisement précoce du lithium actif. Stabilise la rétention de capacité à long terme sous des régimes d'impulsions à courant élevé et empêche l'épuisement des stocks de lithium.
Recherche sur les matériaux de batterie avancés Utilisé dans la recherche universitaire et en laboratoire d'entreprise pour un contrôle précis de la stoechiométrie et des études de pré-lithiation. Fournit des mesures de pré-dopage au lithium reproductibles et fiables pour le développement et les tests de nouveaux alliages de cathode.

Spécifications techniques

Paramètre de spécification CL07-LNO (Grade Li2NiO2) CL07-LFO (Grade Li5FeO4)
Formule chimique Li2NiO2 Li5FeO4
Compatibilité cible de la cathode Systèmes ternaires NCM, NCA LFP, systèmes de cathode ternaires
Capacité spécifique théorique du lithium 486 mAh/g 867 mAh/g
Capacité spécifique réversible ~90 mAh/g ~0 mAh/g (au-dessus de 2,7 V)
Fenêtre de tension de décomposition primaire 3,5 V – 4,5 V 3,5 V – 4,0 V (Phase 1), 4,0 V (Phase 2)
Distribution de taille de particule (D10) < 5,0 µm Sur mesure / Options sub-microniques
Distribution de taille de particule (D50) 10,0 µm – 15,0 µm (Personnalisable) Morphologie uniforme
Distribution de taille de particule (D90) < 30,0 µm Morphologie uniforme
Hydroxyde de lithium résiduel (LiOH) < 3,0 % en poids Contrôle des alcalis résiduels bas
Carbonate de lithium résiduel (Li2CO3) < 1,0 % en poids Impureté de carbone ultra-faible
Voie de processus de synthèse Mélange -> Précurseur -> Frittage -> Concassage/Tamisage/Démagnétisation Frittage par calcination en une étape
Rétention de cycle (25°C, 0,5C/1C @ 400 cycles) Standard : 72,39 % | +3 % Additif : 85,02 % (+15,50 % boost) Stabilité de cyclage améliorée
Rétention de cycle (45°C, 0,5C/1C @ 300 cycles) Standard : 84,98 % | +3 % Additif : 88,44 % (+5,09 % boost) Stabilité supérieure à haute température
Démagnétisation / Élimination des impuretés magnétiques Inclus dans l'étape de traitement finale Inclus dans l'étape de traitement finale

Pourquoi choisir ce produit

  • Efficacité énergétique spécifique leader de l'industrie : Fournit un rendement en lithium maximal par gramme ajouté, permettant des ratios de dosage d'additifs plus faibles qui préservent la densité de charge du matériau actif.
  • Stabilité exceptionnelle du traitement de la suspension : Un contrôle strict des hydroxydes et carbonates résiduels en surface empêche les changements de viscosité, la gélification et la séparation de phase dans les suspensions de cathode à base de NMP.
  • Durabilité éprouvée à haute température : Les données de cyclage prolongé démontrent des gains significatifs de rétention de capacité sous des températures ambiantes élevées, vital pour les applications automobiles exigeantes.
  • Ingénierie de taille de particule personnalisable : La granulométrie peut être ajustée pour correspondre exactement à l'épaisseur de revêtement de l'électrode, à la rhéologie de la suspension et aux exigences de remplissage des vides du client.
  • Contrôle qualité strict et assurance de pureté : Chaque lot subit un profilage complet de la taille des particules, un titrage des alcalis résiduels, une séparation magnétique et une validation électrochimique pour garantir des performances constantes.

Pour la documentation technique, les demandes de taille de particule personnalisée ou pour demander des échantillons d'évaluation en vrac pour vos essais de fabrication de cellules, contactez notre équipe de vente technique dès aujourd'hui pour obtenir un devis sur mesure.

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