Matériaux de batterie
Matériau de cathode NCM polycristallin et monocristallin à haute teneur en nickel de série 9 pour batteries lithium-ion
Numéro d'article : CL05
Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations
- Capacité de décharge spécifique (0,1C)
- 214 - 217 mAh/g
- Efficacité du premier cycle
- 87% - 89%
- Alcali résiduel (OH⁻ / CO₃²⁻)
- ≤ 0,20 % en poids chacun
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Présentation du produit


Ce matériau actif de cathode à haute teneur en nickel de série 9 représente le summum de l'ingénierie des poudres, conçu pour maximiser la densité énergétique gravimétrique et volumétrique dans les systèmes de stockage d'énergie lithium-ion de nouvelle génération. Disponible à la fois sous forme d'agglomérats polycristallins avancés et de morphologies de particules monocristallines monolithiques, cette formulation nickel-cobalt-manganèse riche en nickel (Ni90) équilibre une capacité réversible élevée avec une intégrité structurelle exceptionnelle. En stabilisant le réseau cristallin et en contrôlant strictement la chimie de surface, cette poudre de cathode permet aux concepteurs de cellules de repousser les limites de tension de fonctionnement et d'optimiser la charge de masse active sans compromettre les marges de sécurité.
Spécialement conçu pour les flux de travail exigeants de fabrication de batteries de premier rang, le matériau dessert les systèmes de propulsion des véhicules électriques, l'aviation électrique à haut débit, l'électronique grand public avancée et les systèmes de stockage d'énergie à l'échelle du réseau. La variante polycristalline est adaptée pour atteindre une densité de compactage supérieure et une capacité de décharge initiale élevée dans les configurations de cellules cylindriques, prismatiques et de type poche. Parallèlement, la variante monocristalline est optimisée pour une durée de vie calendrier exceptionnelle à haute température, une résistance aux microfissures sous des pressions de calandrage sévères et des réactions secondaires parasitaires minimisées dans les plateformes automobiles prismatiques et de type poche.
Fabriqué dans des conditions atmosphériques de salle blanche avec des contrôles de synthèse automatisés stricts, ce matériau de cathode offre une cohérence électrochimique exceptionnelle entre les lots et des alcalis de surface résiduels ultra-faibles. Les fabricants de cellules peuvent compter sur cette poudre pour une rhéologie de bouillie fiable, des fractions de masse active d'électrode élevées et une stabilité thermique robuste sous des températures de fonctionnement élevées et des protocoles de cyclage à profondeur de décharge élevée.
Caractéristiques principales
- Capacité spécifique ultra-élevée : Offre des capacités de décharge réversibles exceptionnelles atteignant 214 à 217 mAh/g au niveau de la pile bouton, augmentant considérablement la densité énergétique spécifique au niveau de la cellule pour les applications longue portée et critiques en termes de poids.
- Architecture morphologique double : Proposée en amas sphériques secondaires polycristallins à haute densité de compactage (D50 : 12 ± 1,0 μm) pour une charge volumétrique maximale et en particules monocristallines monolithiques à haute cristallinité (D50 : 3,5 ± 1,0 μm) pour une intégrité mécanique supérieure.
- Efficacité coulombique supérieure au premier cycle : Atteint des taux d'efficacité coulombique initiale élevés de 87 % à 89 %, réduisant la perte irréversible de lithium pendant les cycles de formation initiaux et maximisant le lithium actif disponible dans le système de cellule fermée.
- Alcalis résiduels strictement contrôlés : Maintient les niveaux d'hydroxyde de lithium (OH⁻) et de carbonate de lithium (CO₃²⁻) en surface en dessous de 0,20 % en poids, empêchant la gélification de la bouillie pendant le traitement des électrodes et supprimant la génération de gaz à haute tension dans les cellules scellées.
- Distribution granulométrique optimisée : La classification de précision permet une taille de particule D50 étroitement contrôlée avec un minimum de fines, assurant la formation d'un réseau conducteur uniforme et une stabilité rhéologique exceptionnelle de la bouillie.
- Robustesse mécanique exceptionnelle : Les grains monocristallins monolithiques résistent au compactage par rouleaux à haute pression sans fracture des particules ni expansion de la surface, maintenant l'intégrité du film d'interface électrolyte solide (SEI) stable sur des milliers de cycles.
- Densité de compactage élevée : Conçu pour des limites de calandrage élevées, permettant des conceptions d'électrodes compactes qui maximisent la capacité volumétrique dans des facteurs de forme de cellule limités en espace.
- Large compatibilité avec les électrolytes : La chimie de passivation de surface raffinée minimise la dissolution des métaux de transition et l'oxydation de l'électrolyte, prolongeant la durée de vie opérationnelle dans les systèmes d'électrolytes commerciaux standard et haute tension.
Applications
| Application | Description | Avantage clé |
|---|---|---|
| Cellules de traction pour véhicules électriques | Fabrication de cellules à haute énergie pour les véhicules électriques de tourisme et les groupes motopropulseurs de flottes commerciales dans des configurations prismatiques et de type poche. | Maximise l'autonomie du véhicule grâce à une capacité de 214–217 mAh/g tout en maintenant une rétention cyclique à long terme. |
| Cellules cylindriques haute performance | Appliqué aux formats cylindriques 18650, 21700 et 4680 utilisant de la poudre polycristalline pour les outils électriques et les véhicules électriques performants. | Offre une efficacité coulombique initiale élevée et une densité de compactage supérieure pour un bobinage automatisé rapide. |
| Électronique grand public haut de gamme | Cellules de type poche à profil mince pour smartphones haut de gamme, ultrabooks et appareils portables nécessitant une densité énergétique maximale dans des formats compacts. | Permet des revêtements d'électrodes minces avec une densité énergétique volumétrique élevée et un gonflement minimal lors d'une utilisation prolongée. |
| Aérospatiale commerciale et drones | Batteries légères à haute capacité pour véhicules aériens sans pilote (UAV), engins eVTOL et propulsion marine électrique. | Réduit le poids total de la batterie tout en offrant des profils de décharge haute tension fiables. |
| Stockage d'énergie à l'échelle du réseau | Systèmes de stockage d'énergie avancés fonctionnant sous des cycles d'utilisation élevée nécessitant une efficacité énergétique aller-retour élevée. | Offre une durabilité soutenue sur plusieurs milliers de cycles avec des taux de dégradation réduits dans des conditions thermiques contrôlées. |
| Recherche sur les batteries à l'état solide | Matériau actif d'électrode positive fonctionnel pour le prototypage de batteries à l'état solide et semi-solide et la caractérisation d'interface. | Le faible taux d'alcalis résiduels en surface assure une compatibilité interfaciale élevée avec les électrolytes solides polymères, oxydes et sulfurés. |
Spécifications techniques
| Paramètre | CL05-C2 (Polycristallin) | CL05-S (Monocristallin) |
|---|---|---|
| Numéro d'article du produit | CL05 | CL05 |
| Classification chimique | NCM Ni90 haute teneur en nickel | NCM Ni90 haute teneur en nickel |
| Structure cristalline / Morphologie | Agglomérat sphérique polycristallin | Monocristal monolithique |
| Taille médiane des particules (D50) | 12 ± 1,0 μm | 3,5 ± 1,0 μm |
| OH⁻ résiduel en surface | ≤ 0,20 % en poids | ≤ 0,20 % en poids |
| CO₃²⁻ résiduel en surface | ≤ 0,20 % en poids | ≤ 0,20 % en poids |
| Capacité de décharge spécifique (0,1C, pile bouton) | 217 ± 3 mAh/g | 214 ± 3 mAh/g |
| Efficacité au premier cycle (0,1C, pile bouton) | 89 ± 1 % | 87 ± 1 % |
| Facteurs de forme de cellule applicables | Cylindrique, prismatique, poche | Prismatique, poche |
| Environnement de traitement recommandé | Salle sèche (point de rosée ≤ -40°C) | Salle sèche (point de rosée ≤ -40°C) |
Pourquoi choisir ce produit
- Pureté et passivation de surface : Les technologies exclusives de modification de surface et de calcination garantissent que les niveaux de carbonate et d'hydroxyde de lithium résiduels restent strictement inférieurs à 0,20 % en poids, empêchant la réticulation prématurée de la bouillie et le dégagement de gaz pendant la formation de la cellule et le cyclage à haute température.
- Adaptation ciblée à l'architecture de la cellule : Avec des variantes dédiées polycristallines et monocristallines, les équipes d'ingénierie peuvent sélectionner précisément la morphologie de poudre optimale pour équilibrer le calandrage rapide à haute densité dans les lignes cylindriques et la longévité anti-fissuration dans les conceptions prismatiques et de type poche automobiles.
- Reproductibilité rigoureuse entre les lots : Chaque lot de production subit des tests électrochimiques complets, une mesure de taille par diffraction laser et une vérification par analyse chimique, offrant aux fabricants de batteries une cohérence fiable sur les lignes de production de masse automatisées.
- Support complet de l'écosystème des batteries : Soutenue par une expertise approfondie tout au long du cycle de vie de fabrication des cellules—du mélange de bouillie à haut cisaillement et du revêtement par filière à fente de précision au pressage par calandre chauffée et aux tests de cellules—notre équipe propose des conseils d'intégration de processus de bout en bout.
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Fiche Technique du Produit
Matériau de cathode NCM polycristallin et monocristallin à haute teneur en nickel de série 9 pour batteries lithium-ion
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