LNMO
video

LNMO

1. Model: TOB-LNMO
2. Wzór cząsteczkowy: Li1+xNiyMn2-yO4/LiNi0.5Mn1,5O4
3.MOQ: 500 g/worek
Wyślij zapytanie
Czatuj teraz
Wprowadzenie produktów

 

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.

LNMO

Wzór dyfrakcji promieni rentgenowskich

LNMO

LNMO

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

 

LNMO

 

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

 

LNMO

LNMO

LNMO

 

Nasz certyfikat
Więcej certyfikatów

Certyfikat patentowy

patent certificate

ISO 9001

ISO 9001

Certyfikat CE

ce certificate

 

Skontaktuj się z nami

 

Popularne Tagi: lnmo, dostawcy, producenci, fabryka, cena

Wyślij zapytanie

whatsapp

Telefon

Adres e-mail

Zapytanie