Cathode riche en lithium
2. Modèle: TOB-Li-riche
3. À base de manganèse riche en lithium
4. Oxydes en couches riches en Li
Cathode riche en lithium
spécification
Emballer :20g /100g /500g/1000g
Modèle :TOB - Riche en Li
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Spécification : |
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D10(euh) |
4.90 |
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D50(euh) |
9.40 |
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D90(euh) |
16.8 |
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PARI(m2/g) |
0.70 |
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Densité du robinet (g/cm3) |
2.00 |
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Capacité en grammes (mAh/g) |
200 |
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Tension (V) |
3.0~4.6 |
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Conditions de test de pile bouton de capacité en grammes |
25 degrés,0.1C, 3.0~4,6 V |
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PH |
10.86 |
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Détection des composants |
Fe~0,0032 % Cu ~0.0000 % Mg~0,0129 % Ga~0,0099 % Humidité~0,0335 % |
Demande de recherche :
Cellule de poche, recherche sur les piles bouton.
Avantages :
1 : Le matériau à base de manganèse riche en lithium est un matériau cathodique en solution solide, qui peut exercer une capacité spécifique de
250 mAh/g ou plus à 2 ~ 4,8 V et offre de bonnes performances de cycle.
2 : Excellentes performances de traitement, produits de production de masse commerciale, bonne qualité et qualité stable
3 : largement utilisé dans les outils électriques, les tablettes PC, les jouets électroniques, les voitures électriques et les produits de stockage d'énergie.
4 : Pratique pour la recherche sur les piles de poche et les piles bouton
5 : Le matériau est principalement composé d’éléments de manganèse relativement bon marché avec moins de teneur en métaux précieux et à moindre coût.
une plus grande sécurité.
Test de taux :à une température de 25 degrés, charge à courant constant à 4,8 V, puis charge à tension constante jusqu'à ce que le courant soit inférieur à 0.02 C, après cette décharge à courant constant à 3,0V à un taux de 0.1C/0.2C/0,5C/1C/2C/3C
Essai cyclique :à une température de 25 degrés, chargez d'abord 0,5 C à courant constant à 4,8 V, puis chargez à tension constante jusqu'à ce que le courant soit inférieur à 0.02C, puis déchargez à courant constant de 1C à 3,0 V
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Les matériaux riches en cathode de lithium font référence à une sorte de matériaux de cathode de batterie lithium-ion à haute densité énergétique, haute tension, longue durée de vie, respectueux de l'environnement et sans effet de mémoire. Voici plusieurs types et caractéristiques courants de matériaux cathodiques riches en lithium :
1. Oxyde de cobalt (LiCoO2) : L'oxyde de cobalt est un oxyde métallique à structure en couches avec une densité d'énergie et une tension élevées, mais il présente également certains inconvénients tels qu'un coût élevé et des problèmes de sécurité.
Oxyde de nickel (LiNiO2) : L'oxyde de nickel est un oxyde métallique à structure en couches similaire à l'oxyde de cobalt, avec une densité d'énergie et une tension élevées et un faible coût, il est donc largement étudié et utilisé. Cependant, la durée de vie de l’oxyde de nickel est courte et il existe des problèmes d’instabilité structurelle.
2. Matériau ternaire nickel-cobalt-manganèse (LiNixCoyMn1-x-yO2) : Le matériau ternaire nickel-cobalt-manganèse est un dérivé à base d'oxyde de nickel et d'oxyde de cobalt, en ajoutant du manganèse pour améliorer les performances du matériau. Ce matériau a une densité énergétique élevée, une haute tension, une longue durée de vie et une bonne sécurité, ainsi qu'un faible coût, il est donc largement utilisé dans les batteries lithium-ion commerciales.
3. Lithium nickel-cobalt-aluminium (LiNi0.8Co0.15Al0.05O2) : Le lithium nickel-cobalt-aluminium est un dérivé similaire au nickel-cobalt-manganèse matériau ternaire, en ajoutant de l'aluminium pour améliorer les performances du matériau. Ce matériau a une densité énergétique élevée, une haute tension, une longue durée de vie et une bonne sécurité, ainsi qu'un faible coût, il est donc également largement étudié et utilisé.
4. Matériaux riches à base de lithium et de manganèse (xLi2MnO3(1-x)LiMO2) : les matériaux riches à base de lithium et de manganèse sont un type d'oxyde métallique spinelle à haute densité énergétique, haute tension, longue durée de vie et protection de l'environnement sans pollution, etc. De plus, ce matériau présente également de bonnes performances de débit et une bonne stabilité thermique, il est donc considéré comme un matériau potentiel pour la cathode des batteries lithium-ion.
En général, les matériaux riches en cathodes de lithium constituent l'une des orientations de développement importantes des futures batteries lithium-ion avec une densité énergétique élevée, une haute tension, une longue durée de vie, une protection de l'environnement et un effet sans mémoire. Cependant, des recherches et des améliorations supplémentaires sont encore nécessaires pour mieux répondre aux besoins des applications pratiques.
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