LNMMO
2. Formule moléculaire : Li1+xNiyMn2-yO4/LiNi0.5Mn1.5O4
3.MOQ : 500 g/sac
LMNOLiNi0.5Mn1.5O4
spécification
1 Avant-propos
Cette spécification décrit le matériau cathodique de la batterie lithium-ion binaire haute tension TOB-LMNO, formule moléculaire Li1+xNiyMn2-yO4/LiNi0.5Mn1.5O4.
2 modèle: TOB-LMNO
3 fonctionnalités :
Ce matériau présente les avantages d'une bonne performance de traitement, d'une densité de compactage élevée, d'une bonne compatibilité avec l'électrolyte haute tension, d'une tension de sortie élevée, d'une capacité élevée, d'une stabilité des performances à haute température et d'un respect de l'environnement. Il convient aux batteries haute puissance, haute sécurité batteries longue durée, supercondensateurs asymétriques haute tension, piles bouton, batteries à couche mince et papier électronique dans une large gamme d'applications.
Diagramme de diffraction des rayons X
4 Contenu en ingrédients :
Ingrédient chimique |
Unité |
Contenu de qualité |
|
Élément principal |
Li |
% |
4.0±0.3 |
Mn |
% |
44.5±1.0 |
|
Ni |
% |
15.0±1.0 |
|
Éléments d'impuretés |
N / A |
Ppm |
Inférieur ou égal à 200 |
Mg |
Ppm |
Inférieur ou égal à 200 |
|
Californie |
Ppm |
Inférieur ou égal à 10 |
|
Fe |
Ppm |
Inférieur ou égal à 100 |
|
Cu |
Ppm |
Inférieur ou égal à 10 |
|
Autre |
H2O |
% |
Inférieur ou égal à 0.05 |
5 Index technique :
5.1 Indicateurs de base
Non. |
Article |
spécification |
Valeur typique |
|
1 |
La taille des particules |
D10 |
4.0-8.0μm |
5.6μm |
D50 |
12.0-18.0μm |
15.2μm |
||
D90 |
Inférieur ou égal à 40.0μm |
35.0μm |
||
2 |
Densité du robinet |
Supérieur ou égal à 1,7g/cm3 |
1,80g/cm3 |
|
3 |
Densité de compactage |
Supérieur ou égal à 3.0 g/cm3 |
3.0 g/cm3 |
|
4 |
PARI |
Inférieur ou égal à 0,5 m2/g |
0.20m2/g |
|
5 |
PH |
Inférieur ou égal à 10.0 |
9.16 |
5.2 Performances globales
Performance électrochimique
Article |
0.2C mAh/g |
1C mAh/g |
Essai de cycle 1C (La capacité reste 80%) |
Avis |
Cycle sous 25 degrés |
Supérieur ou égal à 135 |
Supérieur ou égal à 132 |
Supérieur ou égal à 500 cycles |
Tension de charge/décharge 3.0V-4.9V |
En tant que batterie lithium-ion haute performance, le matériau de l’électrode cathodique joue un rôle essentiel dans la détermination des performances et des caractéristiques de la batterie. L'un des matériaux d'électrode cathodique couramment utilisés est l'oxyde de nickel-manganèse-cobalt haute tension, qui présente d'excellentes performances à haute température et de cycle, ce qui en fait un matériau essentiel pour les véhicules électriques et d'autres applications à haute puissance.
La structure du matériau d'électrode cathodique à haute tension en oxyde de nickel-manganèse et de cobalt est une structure en couches, similaire à la structure du graphite. Cependant, par rapport au graphite, l'espacement des réseaux du matériau d'électrode cathodique à haute tension en oxyde de nickel-manganèse et de cobalt est plus petit et la tension de charge et de décharge est plus élevée. De plus, la structure de surface du matériau d'électrode cathodique à haute tension en oxyde de nickel-manganèse et de cobalt est plus complexe, ce qui peut adsorber l'eau et le dioxyde de carbone dans l'air, entraînant une diminution de la capacité et une augmentation de la résistance interne. Par conséquent, afin d’obtenir un matériau d’électrode cathodique en oxyde de cobalt-nickel-manganèse haute tension haute performance, il est nécessaire de contrôler sa structure et sa composition de surface.
Le processus de préparation du matériau d'électrode cathodique d'oxyde de cobalt et de nickel-manganèse haute tension comprend principalement les étapes suivantes : mélange des matières premières, calcination, broyage et tamisage, préparation de la boue, revêtement, séchage, découpe et pressage. Les matières premières sont mélangées selon une certaine formule, puis calcinées à haute température dans une atmosphère inerte. Le processus de calcination peut éliminer efficacement l'humidité et le dioxyde de carbone adsorbés à la surface des matières premières et garantir que la composition et la structure du matériau de l'électrode cathodique sont conformes aux exigences conçues. Après calcination, les particules sont broyées et tamisées pour obtenir des particules avec une distribution de taille uniforme, ce qui favorise l'amélioration de la densité après tassement et de la densité de remplissage de l'électrode cathodique. La suspension est préparée en mélangeant les particules avec un liant et un solvant, puis déposée sur un collecteur de courant pour former un film d'électrode cathodique. Enfin, après séchage, découpe et pressage, le matériau de l'électrode cathodique est obtenu.
Le matériau d'électrode cathodique en oxyde de nickel-manganèse et de cobalt haute tension présente une densité énergétique élevée, de bonnes performances à haute température et des performances de cycle, une longue durée de vie et d'autres caractéristiques. Il est largement utilisé dans les véhicules électriques, les outils électriques, les batteries de stockage d'énergie et d'autres domaines. Cependant, en raison du coût élevé des matières premières et des processus de préparation, il doit encore être amélioré. De plus, avec le développement de la technologie et l’évolution de l’environnement du marché, de nouveaux matériaux d’électrodes cathodiques remplaceront progressivement les matériaux traditionnels. Par conséquent, une recherche et un développement continus de nouveaux matériaux d’électrodes cathodiques sont nécessaires pour répondre à la demande du marché et améliorer les performances des produits.
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