배터리 소재
리튬 이온 이차전지용 리튬 코발트 산화물(LCO) 양극재
품목 번호 : CL16
가격은 다음을 기준으로 달라집니다 사양 및 사용자 정의
- 0.1C 코인 셀 용량
- ≥ 157 mAh/g (3.0V–4.3V)
- 초기 효율
- ≥ 96.0%
- 탭 밀도
- ≥ 2.4 g/cm³
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제품 개요

이 고순도 리튬 코발트 산화물($LiCoO_2$) 양극 분말은 고에너지 밀도 리튬 이온 이차전지 제조 및 첨단 전기화학 연구를 위해 특별히 설계된 산업 표준 활물질입니다. 균형 잡힌 화학양론적 프로파일과 균일한 미세 결정 구조로 설계되어, 충·방전 사이클 동안 우수한 부피 에너지 밀도, 높은 작동 전압 평탄도 및 뛰어난 구조적 안정성을 제공합니다. 이 제품은 가전제품 전원, 파우치형 셀, 원통형 셀 및 정밀 실험실 프로토타이핑 플랫폼의 핵심 기능성 구성 요소로 사용됩니다.
엄격한 상업적 제조 요구 사항을 충족하도록 설계된 이 분말은 일관된 입자 형태, 낮은 자기 불순물 수준 및 엄격하게 제어된 표면 화학 특성을 나타냅니다. 표준 양극 슬러리 준비 및 전극 코팅 워크플로우에 원활하게 통합되며, 응집 없이 고속 롤투롤(roll-to-roll) 공정을 수용합니다. 첨단 배터리 엔지니어와 연구원들은 이 양극 분말을 활용하여 높은 전극 압연 밀도, 견고한 전자 전도성 및 다양한 테스트 구성에서 반복 가능한 사이클링 동작을 구현합니다.
엄격한 화학적 및 물리적 품질 관리 표준 하에 제조된 이 양극재는 고전압 작동 조건(최대 4.3V vs. $Li/Li^+$)에서 뛰어난 신뢰성을 제공합니다. 낮은 잔류 리튬 함량과 제어된 비표면적은 전해질 부반응을 최소화하여, 셀 형성 및 장기 보관 중 발생하는 가스 생성을 크게 줄여줍니다. 파일럿 라인 상업용 셀 제조든 기초 전기화학 특성 분석이든, 이 소재는 신뢰할 수 있는 전기화학적 성능과 예측 가능한 셀 수명을 제공합니다.
주요 특징
- 높은 초기 쿨롱 효율: 코인 셀 테스트(vs. Li, 0.1C, 3.0V–4.3V)에서 $\ge 96.0%$의 첫 번째 사이클 효율을 제공하여, 비가역적으로 포획되는 활성 리튬을 최소화하고 균형 잡힌 풀 셀 설계에서 사용 가능한 에너지 출력을 극대화합니다.
- 우수한 비방전 용량: 0.1C에서 $\ge 157\text{ mAh/g}$, 1C(3.0V–4.3V)에서 $\ge 151\text{ mAh/g}$의 높은 가역 방전 용량을 입증하여, 동적 부하 프로파일 하에서 강력한 에너지 전달과 우수한 율속 특성을 보장합니다.
- 최적화된 입도 분포: 조밀한 입자 충전, 원활한 슬러리 유변학 및 결함 없는 전극 박막 코팅을 용이하게 하는 정밀한 단일 모드 입도 프로파일($D_{10} \ge 5.5,\mu\text{m}$, $D_{50} = 11.00\text{--}14.00,\mu\text{m}$, $D_{90} \le 30.0,\mu\text{m}$)을 특징으로 합니다.
- 높은 압연 밀도 범위: 최대 $4.05\text{--}4.20\text{ g/cm}^3$의 고압 전극 캘린더링을 지원하여, 배터리 개발자가 소형 셀 설계에서 업계 최고 수준의 부피 에너지 밀도를 달성할 수 있도록 합니다.
- 낮은 잔류 표면 리튬: 엄격하게 제어된 표면 잔류 리튬($Li_2CO_3 \le 0.08%$)과 안정적인 알칼리 임계값($\text{pH} \le 11.00$)은 PVDF 슬러리 겔화를 억제하고 사이클링 및 고온 보관 중 가스 발생을 크게 줄입니다.
- 초저 자기 불순물 수준: 강자성 이물질을 $\le 300\text{ ppb}$로, 미량 금속 불순물(Fe, Cu, Ca, Na)을 $\le 0.0200%$로 제한하여 내부 미세 단락 및 자가 방전율을 획기적으로 낮춥니다.
- 높은 탭 밀도: $0.18 \pm 0.100\text{ m}^2/\text{g}$의 비표면적(BET)과 함께 $\ge 2.4\text{ g/cm}^3$의 탭 밀도를 달성하여 슬러리 배합 시 바인더 소비량과 용매 로딩을 최적화합니다.
- 고순도 화학양론적 배합: 리튬 함량 $6.80\text{--}7.20%$, 코발트 함량 $59.00\text{--}61.00%$의 엄격한 화학적 정밀도를 유지하여 균일한 결정 격자 무결성과 확장된 전기화학적 가역성을 제공합니다.
응용 분야
| 응용 분야 | 설명 | 주요 이점 |
|---|---|---|
| 가전제품 배터리 제조 | 스마트폰, 노트북, 웨어러블 및 고전력 휴대용 기기용 고전압 파우치 및 각형 셀 제작. | 높은 부피 에너지 밀도와 우수한 압연 밀도($4.05\text{--}4.20\text{ g/cm}^3$)로 제한된 공간 내에서 최대 용량 구현. |
| 표준 풀 셀 생산 | $3.0\text{V}\text{--}4.2\text{V}$ 작동 범위에서 $0.5\text{C}$로 작동하는 고용량 흑연 음극과 결합된 상업용 셀 조립. | 예측 가능한 사이클 수명과 낮은 용량 감쇠로 $145\text{ mAh/g}$의 안정적인 공칭 풀 셀 설계 용량 제공. |
| 코인 셀 R&D 및 벤치마킹 | 양극 기준 테스트, 바인더 평가 및 신규 첨가제 스크리닝을 위한 CR2032/CR2016 하프 셀 및 풀 셀 조립. | 높은 초기 효율($\ge 96.0%$)과 명확하게 정의된 입자 크기로 전기화학 연구 중 재료 변동성 제거. |
| 전해질 배합 및 첨가제 연구 | 신규 비수계 액체 전해질, 전고체 전해질 계면 및 고전압 피막 형성 첨가제 평가. | 낮은 잔류 표면 $Li_2CO_3$로 깨끗한 계면 반응과 전해질 분해 메커니즘의 정확한 평가 보장. |
| 전고체 배터리 프로토타이핑 | 황화물, 산화물 및 폴리머 기반 전고체 리튬 이차전지 연구를 위한 복합 양극 제작. | 제어된 BET 비표면적($0.18\text{ m}^2/\text{g}$)을 가진 매끄럽고 응집되지 않은 회흑색 분말로 균일한 고체-고체 접촉 제공. |
| 고율 에너지 저장 장치 | 지속적인 1C 부하 하에서 급속 방전 성능과 높은 전압 평탄도 유지가 필요한 특수 셀 생산. | 과도한 분극이나 열 폭주 없이 1C 방전율에서 $\ge 151\text{ mAh/g}$의 비방전 용량 유지. |
기술 사양
제품 식별 및 기본 특성
| 사양 항목 | 기술 값 |
|---|---|
| 제품 품번 | CL16 |
| 화학식 | $LiCoO_2$ |
| 물리적 외관 | 회흑색 분말, 응집 없음 |
| 가용 포장 단위 | $100\text{ g/bag}$, $500\text{ g/bag}$, $1000\text{ g/bag}$ |
화학 조성 및 순도 지표
| 원소 / 불순물 | 표준 사양 | 측정 방법 |
|---|---|---|
| 리튬 (Li) | $6.80% \text{--} 7.20%$ | 원자 흡수 분광법 (AAS) |
| 코발트 (Co) | $59.00% \text{--} 61.00%$ | 착염 적정법 |
| 나트륨 (Na) | $\le 0.0200%$ | 유도 결합 플라즈마 (ICP) |
| 칼슘 (Ca) | $\le 0.0200%$ | 유도 결합 플라즈마 (ICP) |
| 구리 (Cu) | $\le 0.0200%$ | 유도 결합 플라즈마 (ICP) |
| 철 (Fe) | $\le 0.0200%$ | 유도 결합 플라즈마 (ICP) |
| 자기 불순물 | $\le 300\text{ ppb}$ | 유도 결합 플라즈마 (ICP) |
| 수분 함량 | $\le 0.10%$ | Sartorius 수분 분석기 |
| 잔류 리튬 ($Li_2CO_3$) | $\le 0.08%$ | 산-염기 적정법 |
| pH 값 | $\le 11.00$ | Mettler Toledo pH 미터 |
물리적 및 입도 특성
| 항목 | 표준 사양 | 측정 방법 |
|---|---|---|
| 입도 분포 $D_{10}$ | $\ge 5.5,\mu\text{m}$ | MS2000 레이저 입도 분석기 |
| 입도 분포 $D_{50}$ | $11.00,\mu\text{m} \text{--} 14.00,\mu\text{m}$ | MS2000 레이저 입도 분석기 |
| 입도 분포 $D_{90}$ | $\le 30.0,\mu\text{m}$ | MS2000 레이저 입도 분석기 |
| 비표면적 (BET) | $0.18 \pm 0.100\text{ m}^2/\text{g}$ | BET 비표면적 분석기 |
| 탭 밀도 | $\ge 2.4\text{ g/cm}^3$ | ZS형 탭 밀도 시험기 |
전기화학적 성능
| 테스트 항목 | 사양 요구 사항 | 테스트 조건 |
|---|---|---|
| 0.1C 코인 셀 방전 용량 | $\ge 157\text{ mAh/g}$ | vs. $Li/Li^+$, 0.1C, $3.0\text{V}\text{--}4.3\text{V}$ |
| 1C 코인 셀 방전 용량 | $\ge 151\text{ mAh/g}$ | vs. $Li/Li^+$, 1C, $3.0\text{V}\text{--}4.3\text{V}$ |
| 첫 번째 사이클 효율 | $\ge 96.0%$ | vs. $Li/Li^+$, 0.1C, $3.0\text{V}\text{--}4.3\text{V}$ |
| 풀 셀 설계 용량 (흑연 음극) | $145\text{ mAh/g}$ | 0.5C, $3.0\text{V}\text{--}4.2\text{V}$ |
가공, 취급 및 보관 지침
| 작업 단계 | 권장 사항 / 요구 사항 |
|---|---|
| 슬러리 전 열처리 | 혼합 전 $120^\circ\text{C}$에서 6시간 동안 진공 건조 |
| 혼합 환경 | 주변 상대 습도 $\le 30%\text{ RH}$로 엄격히 제어 |
| 전극 압연 밀도 | 목표 설계 밀도: $4.05\text{--}4.20\text{ g/cm}^3$ |
| 전해질 호환성 | 매칭되는 고전압 LCO 비수계 전해질 사용 |
| 밀봉 보관 조건 | 직사광선을 피하고 $20 \pm 10^\circ\text{C}$, 상대 습도 $\le 50%\text{ RH}$에서 밀봉 보관 (유통기한: 1년) |
| 개봉 후 취급 조건 | 개봉 후 보관 습도 $\le 30%\text{ RH}$ 유지; 즉시 공정 진행 |
이 제품을 선택해야 하는 이유
- 일관된 고밀도 캘린더링: 맞춤형 입자 형태와 견고한 결정 구조로 입자 파쇄 없이 최대 $4.20\text{ g/cm}^3$의 압연 밀도를 허용하여 우수한 셀 에너지 밀도 구현.
- 엄격한 로트별 품질 관리: 정밀 화학 조성 적정, 다지점 입자 크기 검증 및 ICP 불순물 스크리닝을 통해 배치 균일성을 보장하여 실험 및 생산 배치 간의 편차 최소화.
- 슬러리 겔화 위험 감소: 극히 낮은 수분 함량($\le 0.10%$)과 최소화된 잔류 리튬 표면 탄산염($\le 0.08%$)으로 NMP/PVDF 슬러리의 조기 점도 상승 방지.
- 유연한 포장 형식: 학술 연구 및 파일럿 라인 제조 모두에 적합하도록 $100\text{ g}$, $500\text{ g}$, $1000\text{ g}$의 진공 밀봉 알루미늄 백으로 제공되어 재료 낭비 방지.
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