LNMO
2. Wzór cząsteczkowy: Li1+xNiyMn2-yO4/LiNi0.5Mn1,5O4
3.MOQ: 500 g/worek
LMNO LiNi0.5Mn1,5O4
Specyfikacja
1 Przedmowa
Niniejsza specyfikacja opisuje materiał katodowy wysokonapięciowego binarnego akumulatora litowo-jonowego TOB-LMNO, wzór cząsteczkowy Li1+xNiyMn2-yO4/LiNi0.5Mn1,5O4
2 Model: TOB-LMNO
3 funkcje:
Materiał ten ma zalety dobrej wydajności przetwarzania, dużej gęstości zagęszczenia, dobrej kompatybilności z elektrolitem wysokiego napięcia, wysokiego napięcia wyjściowego, dużej pojemności, stabilności działania w wysokich temperaturach i przyjazności dla środowiska. Nadaje się do akumulatorów dużej mocy, wysokiego bezpieczeństwa baterie o długiej żywotności, asymetryczne superkondensatory wysokiego napięcia i baterie guzikowe, baterie cienkowarstwowe i papier elektroniczny w szerokim zakresie zastosowań.

Wzór dyfrakcji promieni rentgenowskich


4 Zawartość składników:
|
Składnik chemiczny |
Jednostka |
Jakość treści |
|
|
Główny element |
Li |
% |
4.0±0.3 |
|
Mn |
% |
44.5±1.0 |
|
|
Ni |
% |
15.0±1.0 |
|
|
Elementy zanieczyszczeń |
Nie |
Ppm |
Mniejsza lub równa 200 |
|
Mg |
Ppm |
Mniejsza lub równa 200 |
|
|
Ok |
Ppm |
Mniejsze lub równe 10 |
|
|
Fe |
Ppm |
Mniejsza lub równa 100 |
|
|
Cu |
Ppm |
Mniejsze lub równe 10 |
|
|
Inny |
H2O |
% |
Mniejszy lub równy 0.05 |
5 Indeks techniczny:
5.1 Podstawowe wskaźniki
|
NIE. |
Przedmiot |
Specyfikacja |
Typowa wartość |
|
|
1 |
Rozmiar cząsteczki |
D10 |
4.0-8.0μm |
5.6μm |
|
D50 |
12.0-18.0μm |
15.2μm |
||
|
D90 |
Mniejsza lub równa 40.0μm |
35.0μm |
||
|
2 |
Gęstość kranu |
Większe lub równe 1,7 g/cm3 |
1,80 g/cm3 |
|
|
3 |
Gęstość zagęszczenia |
Większe lub równe 3,0 g/cm3 |
3.0 g/cm3 |
|
|
4 |
ZAKŁAD |
Mniejsze lub równe 0,5m2/g |
0.20m2/g |
|
|
5 |
PH |
Mniejszy lub równy 10.0 |
9.16 |
|
5.2 Kompleksowe wykonanie
Wydajność elektrochemiczna
|
Przedmiot |
0.2C mAh/g |
1C mAh/g |
Test cyklu 1C (Wydajność pozostaje 80%) |
Ogłoszenie |
|
Cykl poniżej 25 stopni |
Większe lub równe 135 |
Większe lub równe 132 |
Większy lub równy 500 cyklom |
Napięcie ładowania/rozładowania 3.0V-4.9V |

W przypadku wysokowydajnego akumulatora litowo-jonowego materiał elektrody katodowej odgrywa kluczową rolę w określaniu wydajności i właściwości akumulatora. Jednym z powszechnie stosowanych materiałów na elektrody katodowe jest wysokonapięciowy tlenek niklowo-manganowo-kobaltowy, który charakteryzuje się doskonałą odpornością na wysokie temperatury i cykle, co czyni go niezbędnym materiałem do pojazdów elektrycznych i innych zastosowań wymagających dużej mocy.
Struktura wysokonapięciowego materiału elektrody katodowej z tlenku kobaltu niklowo-manganowego jest strukturą warstwową, podobną do struktury grafitu. Jednakże w porównaniu z grafitem odstęp między siatkami wysokonapięciowego materiału elektrody katodowej z tlenku niklu i manganu i kobaltu jest mniejszy, a napięcie ładowania i rozładowania jest wyższe. Ponadto struktura powierzchni materiału elektrody wysokonapięciowej z tlenku kobaltu i niklu na katodę jest bardziej złożona, co może adsorbować wodę i dwutlenek węgla z powietrza, co powoduje zmniejszenie pojemności i wzrost rezystancji wewnętrznej. Dlatego też, aby otrzymać wysokonapięciowy materiał na elektrodę katodową z tlenku niklu i manganu, kobaltu, należy kontrolować jego strukturę i skład powierzchni.
Proces przygotowania wysokonapięciowego materiału elektrody katodowej z tlenku kobaltu niklowo-manganowego obejmuje głównie następujące etapy: mieszanie surowców, kalcynacja, mielenie i przesiewanie, przygotowanie zawiesiny, powlekanie, suszenie, cięcie i prasowanie. Surowce miesza się według określonej receptury, a następnie kalcynuje w wysokiej temperaturze w obojętnej atmosferze. Proces kalcynacji może skutecznie usunąć wilgoć i dwutlenek węgla zaadsorbowany na powierzchni surowców oraz zapewnić, że skład i struktura materiału elektrody katodowej są zgodne z zaprojektowanymi wymaganiami. Po kalcynacji cząstki są mielone i przesiewane w celu uzyskania cząstek o równomiernym rozkładzie wielkości, co sprzyja poprawie gęstości nasypowej i gęstości wypełnienia elektrody katodowej. Zawiesinę przygotowuje się przez zmieszanie cząstek ze spoiwem i rozpuszczalnikiem, a następnie nanosi się ją na kolektor prądu, tworząc warstwę elektrody katodowej. Ostatecznie po wysuszeniu, cięciu i prasowaniu otrzymuje się materiał elektrody katodowej.
Wysokonapięciowy materiał elektrody katodowej z tlenku kobaltu niklowo-manganowego ma wysoką gęstość energii, dobrą wydajność w wysokich temperaturach i cyklach, długą żywotność i inne cechy. Jest szeroko stosowany w pojazdach elektrycznych, elektronarzędziach, akumulatorach magazynujących energię i innych dziedzinach. Jednak ze względu na wysokie koszty surowców i procesów przygotowawczych wymaga dalszego udoskonalania. Ponadto wraz z rozwojem technologii i zmianą otoczenia rynkowego nowe materiały na elektrody katodowe będą stopniowo zastępować materiały tradycyjne. Dlatego potrzebne są ciągłe badania i rozwój nowych materiałów na elektrody katodowe, aby sprostać zapotrzebowaniu rynku i poprawić wydajność produktów.
Wyświetlacz produktu



Nasz certyfikat
Więcej certyfikatówCertyfikat patentowy

ISO 9001

Certyfikat CE

Skontaktuj się z nami
E-mail:tob.amy@tobmachine.com
Telefon:+86-18120715609
Popularne Tagi: lnmo, dostawcy, producenci, fabryka, cena
Następny
Tlenek litowo-kobaltowyMoże ci się spodobać również
Wyślij zapytanie













