Matériaux de batterie
Matériau de cathode riche en lithium à base de manganèse pour batteries lithium-ion
Numéro d'article : CL14
Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations
- Capacité de décharge spécifique
- ≥200 mAh/g (3,0-4,6V) / >250 mAh/g (2,0-4,8V)
- Densité tassée
- 2,00 g/cm³
- Taille médiane des particules (D50)
- 9,40 µm
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Présentation du produit


Ce matériau de cathode haute performance riche en lithium à base de manganèse représente une nouvelle génération de poudres actives en solution solide, conçues spécifiquement pour la chimie avancée des batteries lithium-ion. En tirant parti d'une structure en couches riche en lithium et en manganèse à haute tension, le matériau offre une densité énergétique et une capacité spécifique nettement supérieures à celles des formulations conventionnelles au nickel-cobalt-manganèse (NCM) ou à l'oxyde de lithium-cobalt (LCO). La poudre présente une morphologie de particule optimisée qui équilibre le transport ionique, une densité de tassement élevée et un traitement uniforme de la suspension.
Conçue principalement pour les systèmes de stockage d'énergie, la recherche sur la mobilité électrique, les outils électroportatifs à forte consommation et le développement de l'électronique grand public, cette poudre de cathode facilite une transition fluide du criblage en pile bouton de laboratoire à l'assemblage de piles poche à l'échelle pilote. Sa composition à dominante de manganèse réduit considérablement la dépendance aux métaux rares, volatils et coûteux tels que le cobalt et le nickel, offrant une voie écologique et rentable vers des cellules à très haute densité énergétique.
Fabriqué selon des normes de contrôle qualité rigoureuses, ce matériau présente une distribution granulométrique étroite, des impuretés de métaux de transition résiduelles exceptionnellement faibles et une répétabilité électrochimique constante d'un lot à l'autre. Il permet aux chercheurs et aux fabricants de cellules industrielles de pousser les tensions de fonctionnement jusqu'à 4,6 V et 4,8 V en toute sécurité, atteignant une rétention de capacité soutenue, une haute résilience thermique et une durée de vie robuste dans des conditions de test dynamiques rigoureuses.
Caractéristiques principales
- Capacité de décharge spécifique exceptionnelle : Offre une capacité de décharge stable ≥ 200 mAh/g dans une fenêtre de 3,0 V à 4,6 V à 0,1 C, et débloque plus de 250 mAh/g lorsqu'elle est cyclée dans une plage de tension de fonctionnement étendue de 2,0 V à 4,8 V grâce à son mécanisme d'activation en solution solide avancé.
- Formulation pauvre en cobalt et rentable : Formulée principalement avec du manganèse abondant et rentable, réduisant considérablement les dépenses en matières premières tout en améliorant la sécurité thermique de base par rapport aux cathodes en oxyde en couches conventionnelles.
- Distribution granulométrique optimisée : Présente un spectre de particules étroitement contrôlé (D10 : 4,90 µm, D50 : 9,40 µm, D90 : 16,8 µm) qui minimise la tortuosité des électrodes, améliore le compactage volumétrique et assure une rhéologie de suspension homogène lors du revêtement.
- Densité de tassement élevée : Atteint une densité de tassement supérieure de 2,00 g/cm³, facilitant le calandrage dense des électrodes et une densité énergétique volumétrique élevée dans les configurations de cellules cylindriques, prismatiques et poche finies.
- Faible surface spécifique : Conçue avec une surface spécifique BET contrôlée de 0,70 m²/g, supprimant les réactions secondaires indésirables entre l'électrolyte et l'électrode, minimisant la génération de gaz lors des maintiens à haute tension et prolongeant la durée de vie.
- Haute pureté chimique : Raffinée avec des seuils d'impuretés stricts (Fe ~0,0032 %, Cu ~0,0000 %, Humidité ~0,0335 %), empêchant les micro-courts-circuits internes parasites et maintenant une efficacité coulombique élevée tout au long d'un cyclage prolongé.
- Large adaptabilité au taux de décharge (C-Rate) : Démontre un transfert de charge cinétique exceptionnel, prenant en charge des protocoles de taux de décharge continus de 0,1 C à 3,0 C avec une surtension minimale et une rétention robuste du plateau de tension.
- Formats de conditionnement flexibles : Fourni dans plusieurs tailles de conditionnement scellées contre l'humidité pour le laboratoire et l'échelle pilote (20 g, 100 g, 500 g, 1000 g) dans des conteneurs à barrière protectrice pour soutenir à la fois les tests académiques à micro-échelle et le prototypage de lignes pilotes multicouches.
Applications
| Application | Description | Avantage clé |
|---|---|---|
| R&D des batteries pour véhicules électriques (VE) | Formulation de cellules de traction de nouvelle génération exigeant une densité énergétique gravimétrique ultra-élevée dépassant les limites ternaires conventionnelles. | Augmente considérablement l'autonomie par pack tout en réduisant la dépendance aux ressources coûteuses en cobalt et en nickel. |
| Systèmes de stockage d'énergie sur réseau (ESS) | Développement de cellules de stockage grand format où l'abondance des matières premières, la stabilité cyclique et le coût par kilowattheure sont des mesures primordiales. | Fournit une matrice de cathode rentable et à haute capacité avec une résilience thermique intrinsèque et des marges de sécurité élevées. |
| Outils électroportatifs industriels | Conception de packs de batteries pour outils électriques à forte consommation fonctionnant sous décharge rapide et charges thermiques fluctuantes. | Maintient l'intégrité structurelle et une puissance de sortie soutenue sous un cyclage à taux agressif jusqu'à 3 C. |
| Électronique grand public et tablettes | Conception de cellules poche à facteur de forme mince pour appareils intelligents, tablettes et électronique portable nécessitant une autonomie maximale par charge. | Offre une densité volumétrique élevée et une compatibilité avec les revêtements minces pour s'adapter aux espaces matériels internes restreints. |
| Recherche académique en laboratoire | Réalisation de caractérisations électrochimiques fondamentales dans des piles boutons CR2032/CR2016 et des piles poche expérimentales multicouches. | Produit des données reproductibles selon des protocoles de test standardisés avec une variabilité de lot de base minimale. |
| Jouets électroniques et matériel intelligent | Intégration de sources d'alimentation fiables dans la robotique grand public, l'équipement RC et le matériel intelligent connecté. | Combine une densité énergétique volumétrique élevée avec une économie de matériaux compétitive pour un déploiement sur le marché de masse. |
Spécifications techniques
| Catégorie de paramètre | Métrique de spécification | Valeur (Article : CL14) |
|---|---|---|
| Identification du modèle | Code produit | CL14 |
| Propriétés physiques | Taille des particules D10 | 4,90 µm |
| Taille des particules D50 | 9,40 µm | |
| Taille des particules D90 | 16,8 µm | |
| Surface spécifique BET | 0,70 m²/g | |
| Densité de tassement | 2,00 g/cm³ | |
| Valeur pH | 10,86 | |
| Composition chimique et impuretés | Teneur en fer (Fe) | ~0,0032 % |
| Teneur en cuivre (Cu) | ~0,0000 % | |
| Teneur en magnésium (Mg) | ~0,0129 % | |
| Teneur en gallium (Ga) | ~0,0099 % | |
| Teneur en humidité (H2O) | ~0,0335 % | |
| Caractéristiques électrochimiques | Tension de fonctionnement nominale | 3,0 V – 4,6 V (Étendue : 2,0 V – 4,8 V) |
| Capacité de décharge spécifique (0,1 C, 3,0–4,6 V) | ≥ 200 mAh/g (Pile bouton, 25 °C) | |
| Capacité spécifique haute tension (2,0–4,8 V) | > 250 mAh/g | |
| Conditions de test standard | Référence de capacité en pile bouton | 25 °C, décharge à courant constant 0,1 C, 3,0 V à 4,6 V |
| Protocole d'évaluation du taux C | Charge : 25 °C, 0,5 C CC à 4,8 V, CV à <0,02 C ; Décharge : 0,1 C, 0,2 C, 0,5 C, 1,0 C, 2,0 C, 3,0 C CC à 3,0 V | |
| Protocole d'évaluation de la durée de vie | Charge : 25 °C, 0,5 C CC à 4,8 V, CV à <0,02 C ; Décharge : 1,0 C CC à 3,0 V | |
| Conditionnement et facteur de forme | Options de conditionnement disponibles | Bouteilles de protection scellées de 20 g / 100 g / 500 g / 1000 g |
Pourquoi choisir ce produit
- Chimie en solution solide éprouvée : Conçue en utilisant un équilibre de composition précis qui active la capacité excédentaire en lithium à des tensions élevées, atteignant systématiquement plus de 250 mAh/g de capacité spécifique sans effondrement de phase structurelle.
- Précision de fabrication de qualité commerciale : Produit via des lignes de précipitation et de calcination automatisées, garantissant une morphologie étroitement contrôlée, une distribution D50 uniforme et des niveaux d'impuretés traces qui satisfont aux normes industrielles strictes.
- Traitabilité exceptionnelle : Présente une faible absorption d'humidité, une stabilité de pH optimale et une faible surface spécifique, permettant une intégration transparente dans les pipelines de traitement de suspension standard à base aqueuse et de solvant NMP sans gélification.
- Sécurité d'approvisionnement économique et stratégique : En utilisant le manganèse comme colonne vertébrale principale des métaux de transition, cette poudre réduit considérablement les dépenses de production et isole les chaînes d'approvisionnement de la volatilité géopolitique des matières premières.
- Support technique complet : Soutenu par des données approfondies de caractérisation des matériaux, des protocoles de cyclage standardisés et des conseils techniques d'experts sur l'assemblage des cellules, le calandrage et les tests haute tension.
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Matériau de cathode riche en lithium à base de manganèse pour batteries lithium-ion
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