LNMO
2.Fórmula molecular:Li1+xNiyMn2-yO4/LiNi0.5Mn1.5O4
3.MOQ: 500 g/bolsa
LMNO LiNi0.5Mn1.5O4
Especificación
1 Prólogo
Esta especificación describe el material del cátodo de la batería binaria de iones de litio de alto voltaje TOB-LMNO, fórmula molecular Li1+xNiyMn2-yO4/LiNi0.5Mn1.5O4
2 Modelo:TOB-LMNO
3 características:
Este material tiene las ventajas de un buen rendimiento de procesamiento, alta densidad de compactación, buena compatibilidad con electrolitos de alto voltaje, alto voltaje de salida, alta capacidad, estabilidad de rendimiento a altas temperaturas y respetuoso con el medio ambiente. Es adecuado para baterías de alta potencia, alta seguridad. baterías de larga duración, supercondensadores asimétricos de alto voltaje y baterías de botón, baterías de película delgada y papel electrónico en una amplia gama de aplicaciones.

patrón de difracción de rayos X


4 Contenido de ingredientes:
|
Ingrediente químico |
Unidad |
Contenido de calidad |
|
|
Elemento principal |
li |
% |
4.0±0.3 |
|
Minnesota |
% |
44.5±1.0 |
|
|
Ni |
% |
15.0±1.0 |
|
|
Elementos de impureza |
N / A |
ppm |
Menor o igual a 200 |
|
magnesio |
ppm |
Menor o igual a 200 |
|
|
California |
ppm |
Menor o igual a 10 |
|
|
fe |
ppm |
Menor o igual a 100 |
|
|
Cu |
ppm |
Menor o igual a 10 |
|
|
Otro |
H2O |
% |
Menor o igual a 0.05 |
5 Índice técnico:
5.1 Indicadores básicos
|
No. |
Artículo |
Especificación |
Valor típico |
|
|
1 |
Tamaño de partícula |
D10 |
4.0-8.0μm |
5.6μm |
|
D50 |
12.0-18.0μm |
15.2μm |
||
|
D90 |
Menor o igual a 40.0μm |
35.0μm |
||
|
2 |
Densidad del grifo |
Mayor o igual a 1,7g/cm3 |
1,80g/cm3 |
|
|
3 |
Densidad de compactación |
Mayor o igual a 3.0 g/cm3 |
3.0 g/cm3 |
|
|
4 |
APUESTA |
Menor o igual a 0.5m2/g |
0.20m2/g |
|
|
5 |
PH |
Menor o igual a 10.0 |
9.16 |
|
5.2 Rendimiento integral
Rendimiento electroquímico
|
Artículo |
0.2C mah/g |
1C mah/g |
prueba de ciclo 1C (El aforo sigue siendo del 80%) |
Aviso |
|
Ciclo por debajo de 25 grados |
Mayor o igual a 135 |
Mayor o igual a 132 |
Mayor o igual a 500 ciclos |
Tensión de carga/descarga 3.0V-4.9V |

Como batería de iones de litio de alto rendimiento, el material del electrodo del cátodo desempeña un papel fundamental a la hora de determinar el rendimiento y las características de la batería. Uno de los materiales de electrodos catódicos comúnmente utilizados es el óxido de cobalto de níquel-manganeso de alto voltaje, que tiene un excelente rendimiento a altas temperaturas y ciclos, lo que lo convierte en un material esencial para vehículos eléctricos y otras aplicaciones de alta potencia.
La estructura del material del electrodo del cátodo de óxido de cobalto, níquel-manganeso de alto voltaje es una estructura en capas, similar a la estructura del grafito. Sin embargo, en comparación con el grafito, el espaciado de la red del material del electrodo del cátodo de óxido de cobalto de níquel-manganeso de alto voltaje es menor y el voltaje de carga y descarga es mayor. Además, la estructura de la superficie del material del electrodo del cátodo de óxido de cobalto de níquel-manganeso de alto voltaje es más compleja, lo que puede adsorber agua y dióxido de carbono en el aire, lo que resulta en una disminución de la capacidad y un aumento de la resistencia interna. Por lo tanto, para obtener un material de electrodo de cátodo de óxido de cobalto de níquel-manganeso de alto voltaje y alto rendimiento, es necesario controlar la estructura y composición de su superficie.
El proceso de preparación del material del electrodo del cátodo de óxido de cobalto y níquel-manganeso de alto voltaje incluye principalmente los siguientes pasos: mezcla de materias primas, calcinación, molienda y tamizado, preparación de lechada, recubrimiento, secado, corte y prensado. Las materias primas se mezclan según una fórmula determinada y luego se calcinan a alta temperatura en una atmósfera inerte. El proceso de calcinación puede eliminar eficazmente la humedad y el dióxido de carbono adsorbidos en la superficie de las materias primas y garantizar que la composición y estructura del material del electrodo catódico sean consistentes con los requisitos diseñados. Después de la calcinación, las partículas se muelen y tamizan para obtener partículas con una distribución de tamaño uniforme, lo que favorece la mejora de la densidad de extracción y la densidad de llenado del electrodo catódico. La suspensión se prepara mezclando las partículas con un aglutinante y un disolvente, y luego se recubre un colector de corriente para formar una película de electrodo catódico. Finalmente, tras secar, cortar y prensar, se obtiene el material del electrodo catódico.
El material del electrodo de cátodo de óxido de cobalto de níquel-manganeso de alto voltaje tiene alta densidad de energía, buen rendimiento a alta temperatura y rendimiento de ciclo, larga vida útil y otras características. Es ampliamente utilizado en vehículos eléctricos, herramientas eléctricas, baterías de almacenamiento de energía y otros campos. Sin embargo, debido al alto coste de las materias primas y de los procesos de preparación, es necesario mejorarlo aún más. Además, con el desarrollo de la tecnología y el cambio del entorno del mercado, los nuevos materiales de electrodos catódicos reemplazarán gradualmente a los materiales tradicionales. Por lo tanto, se necesita investigación y desarrollo continuos de nuevos materiales de electrodos catódicos para satisfacer la demanda del mercado y mejorar el rendimiento del producto.
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