Matériaux de batterie
Poudre de matériau de cathode pour batterie secondaire lithium-ion NMC NCM622
Numéro d'article : CL03
Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations
- Capacité de décharge initiale
- ≥180 mAh/g (Typ. 187 mAh/g)
- Composition chimique
- LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 (NCM622)
- Taille des particules (D50)
- 4,0 ± 1,0 µm
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Présentation du produit


Ce matériau de cathode à base d'oxyde de nickel, cobalt et manganèse à haute teneur en nickel est spécifiquement conçu pour les batteries secondaires lithium-ion haut de gamme, offrant une stœchiométrie équilibrée de LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2. Formulée pour répondre aux exigences strictes en matière de densité énergétique et de stabilité, la poudre présente une intégrité structurelle exceptionnelle, une capacité de décharge spécifique élevée et une efficacité électrochimique supérieure. Sa micro-morphologie optimisée permet une intégration transparente dans les lignes de fabrication de batteries automatisées ainsi que dans les protocoles de recherche en laboratoire.
Conçue principalement pour les packs de traction de véhicules électriques orientés puissance, l'électronique grand public à forte consommation et les systèmes de stockage d'énergie sur réseau stationnaire, cette poudre fournit aux concepteurs de batteries une chimie fiable. En équilibrant la teneur en nickel pour une densité énergétique accrue avec le cobalt et le manganèse pour la robustesse structurelle et thermique, le matériau prend en charge des profils de charge-décharge à haut débit tout en maintenant une faible polarisation interfaciale et une longue durée de vie calendaire.
Fabriquée en stricte conformité avec la norme industrielle YS/T 798-2012, cette poudre de cathode garantit une cohérence entre les lots et un contrôle des impuretés résiduelles. Chaque lot est soumis à une assurance qualité rigoureuse, incluant l'analyse élémentaire ICP, la granulométrie par diffraction laser et le cyclage de piles boutons de précision, garantissant une exécution électrochimique fiable dans des conditions d'exploitation exigeantes.
Caractéristiques principales
- Équilibre stœchiométrique 6:2:2 optimisé : La formulation précise des métaux de transition (LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2) offre une capacité de décharge initiale typique de 187 mAh/g avec une efficacité coulombique initiale de 88 %, maximisant la densité énergétique gravimétrique.
- Distribution granulométrique contrôlée : Un diamètre médian de particule étroitement géré (D50 de 4,0 ± 1,0 µm) assure une densité de compactage élevée, une rhéologie fluide de la pâte d'électrode et une distribution uniforme du courant sur la feuille revêtue.
- Faible teneur en alcalis résiduels en surface : Des contrôles de processus stricts limitent le LiOH résiduel à ≤ 0,20 % en poids et le Li2CO3 à ≤ 0,20 % en poids, empêchant la gélification de la pâte pendant le traitement et réduisant considérablement la génération de gaz lors du cyclage des cellules à haute tension.
- Cinétique de décharge à haut débit supérieure : Démontre une capacité de puissance robuste avec des capacités de décharge typiques en pile bouton de 166,2 mAh/g à 0,5C et 162,3 mAh/g à 1,0C (2,75V–4,3V vs Li/Li+).
- Potentiel de densité de compactage élevé : Conçu pour atteindre des densités de compactage par calandrage entre 3,20 g/cm³ et 3,40 g/cm³, permettant des revêtements d'électrodes ultra-denses sans induire de pulvérisation des particules secondaires.
- Impuretés à l'état de traces ultra-faibles : La contamination contrôlée par les métaux lourds et les alcalis (Fe ≤ 0,0100 %, Cu ≤ 0,0050 %, Ca ≤ 0,0200 %, Na ≤ 0,0300 %) garantit de faibles taux d'autodécharge des cellules et protège contre les micro-courts-circuits.
- Excellente compatibilité avec les cellules complètes : Spécifiquement configuré pour offrir une capacité de conception stable de 163 mAh/g à 0,5C (fenêtre de fonctionnement 3,0V–4,2V) lorsqu'il est associé à des anodes en graphite synthétique et naturel conventionnelles.
- Qualité de poudre sans agglomérats : La poudre gris-noir entièrement désagglomérée garantit une uniformité de dispersion élevée dans les solvants organiques standard (NMP) en utilisant des liants PVDF conventionnels et des carbones conducteurs.
Applications
| Application | Description | Avantage clé |
|---|---|---|
| Packs de traction pour véhicules électriques | Matériau actif de cathode pour cellules cylindriques, prismatiques et de type poche haute capacité dans les groupes motopropulseurs EV/HEV. | Équilibre une haute densité énergétique spécifique avec une sécurité thermique robuste et une durée de vie prolongée sous charges dynamiques. |
| Stockage d'énergie sur réseau stationnaire | Modules de batteries lithium-ion grand format pour la mise en tampon des énergies renouvelables et la régulation de fréquence. | Offre une durée de vie calendaire fiable sur plusieurs années et une acceptation de charge stable dans des régimes de température fluctuants. |
| Outils électriques et appareils à forte consommation | Architectures de cellules à décharge rapide nécessitant une alimentation soutenue à des taux C élevés. | Une faible impédance interne prend en charge une densité de puissance élevée et une chute de tension minimale lors de la décharge par impulsions. |
| Électronique grand public | Cellules de type poche à profil mince pour ordinateurs portables, drones, appareils intelligents et équipements de communication portables. | La haute densité énergétique volumétrique permet une intégration de batterie au format mince sans sacrifier l'autonomie de fonctionnement. |
| R&D avancée sur les batteries | Matériau de cathode de référence standardisé pour les électrolytes solides, les revêtements fonctionnels et la recherche sur les nouveaux liants. | Une électrochimie de base très cohérente assure des données expérimentales reproductibles sur des essais académiques multi-lots. |
Spécifications techniques
| Classification | Paramètre / Élément de test | Spécification standard | Valeur de référence typique | Méthode de test / Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Identification du produit | Numéro d'article | CL03 | CL03 | Désignation d'usine |
| Formule chimique | LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 | LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 | Composition stœchiométrique | |
| Type de matériau | Oxyde de lithium, nickel, cobalt et manganèse | NCM622 de type puissance | Catégorie industrielle | |
| Norme de conformité | YS/T 798-2012 | Conforme | Norme industrielle chinoise | |
| Apparence | Poudre gris-noir, sans agglomérats | Poudre gris-noir | Inspection visuelle | |
| Unité de conditionnement | 500 g / sac | 500 g / sac | Scellé sous vide anti-humidité | |
| Propriétés physiques | Taille des particules D50 (µm) | 4,0 ± 1,0 | 4,0 | Analyseur de taille de particule laser |
| Surface spécifique (BET) (m²/g) | 0,5 ± 0,2 | 0,5 | Adsorption d'azote (BET) | |
| Densité apparente (TD) (g/cm³) | 1,8 ± 0,2 | 1,8 | Volumètre de densité apparente | |
| Valeur pH | ≤ 11,5 | 11,0 | pH-mètre de solution aqueuse | |
| LiOH résiduel (% en poids) | ≤ 0,20 | 0,10 | Titrage chimique | |
| Li2CO3 résiduel (% en poids) | ≤ 0,20 | 0,09 | Titrage chimique | |
| Composition chimique | Teneur en lithium (Li) (%) | 7,0 – 8,0 | 7,4 | Plasma à couplage inductif (ICP) |
| Métaux de transition (Ni+Co+Mn) (%) | 57,0 – 62,0 | 58,6 | Plasma à couplage inductif (ICP) | |
| Impureté Calcium (Ca) (%) | ≤ 0,0200 | 0,0016 | Analyse ICP-OES | |
| Impureté Cuivre (Cu) (%) | ≤ 0,0050 | 0,0001 | Analyse ICP-OES | |
| Impureté Fer (Fe) (%) | ≤ 0,0100 | 0,0021 | Analyse ICP-OES | |
| Impureté Sodium (Na) (%) | ≤ 0,0300 | 0,0152 | Analyse ICP-OES | |
| Mesures électrochimiques | Capacité de première décharge (mAh/g) | ≥ 180,0 | 187,0 | Demi-cellule vs Li, 0,1C (2,75V–4,3V) |
| Efficacité du premier cycle (%) | ≥ 87,0 | 88,0 | Demi-cellule vs Li, 0,1C (2,75V–4,3V) | |
| Capacité pile bouton 0,5C (mAh/g) | ≥ 165,0 | 166,2 | Demi-cellule vs Li, 0,5C (2,75V–4,3V) | |
| Capacité pile bouton 1,0C (mAh/g) | ≥ 160,0 | 162,3 | Demi-cellule vs Li, 1,0C (2,75V–4,3V) | |
| Première efficacité pile bouton 0,5C (%) | ≥ 83,0 | 85,7 | Demi-cellule vs Li, 0,5C (2,75V–4,3V) | |
| Capacité de conception cellule complète (mAh/g) | 163,0 (Cible) | 163,0 | vs Anode Graphite, 0,5C (3,0V–4,2V) | |
| Traitement et stockage | Condition de séchage pré-mélange | 120°C pendant 6 heures | Recommandé | Four à vide à convection |
| Densité de compactage recommandée | 3,20 – 3,40 g/cm³ | 3,30 g/cm³ | Rouleau de calandrage de précision | |
| Conditions de stockage scellé | Temp: 20 ± 10°C, HR ≤ 50% | Emballage d'origine scellé | Durée de conservation: 1 an | |
| Conditions de stockage non scellé | Humidité relative ≤ 30% HR | Consommation rapide | Boîte à gants inerte / Salle sèche |
Pourquoi choisir ce produit
- Contrôle qualité strict et conformité : Entièrement aligné avec les spécifications YS/T 798-2012, assurant des tolérances extrêmement serrées pour la composition élémentaire, la surface spécifique et la morphologie des particules sur tous les lots de production.
- Stabilité et transformabilité supérieures de la pâte : Les impuretés de lithium en surface minimisées suppriment efficacement l'absorption d'humidité ambiante et empêchent les pics de viscosité de la pâte NMP, optimisant les opérations de revêtement par racle et par filière à fente.
- Dynamique équilibrée entre énergie et puissance : La matrice cristalline 6:2:2 conçue offre un compromis éprouvé entre densité énergétique, capacité de décharge et stabilité thermique, réduisant la dégradation des cellules lors des cycles de charge rapide.
- Transfert évolutif de la recherche à la production : Disponible en packs scellés standard de haute pureté adaptés aux tests en laboratoire, tout en conservant le même pedigree chimique utilisé dans les lignes de fabrication de cellules industrielles grand format.
- Support complet de l'écosystème des batteries : Soutenu par une expertise technique approfondie sur l'ensemble du flux de travail de fabrication lithium-ion, incluant la préparation de la pâte, les objectifs de densité de calandrage et les conseils d'appariement des électrolytes.
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Poudre de matériau de cathode pour batterie secondaire lithium-ion NMC NCM622
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