배터리 소재
리튬 이온 이차전지 양극재 NCM532 NMC 삼원계 분말
품목 번호 : CL02
가격은 다음을 기준으로 달라집니다 사양 및 사용자 정의
- 0.5C 비방전 용량 (2.75V–4.3V vs. Li)
- 160.1 mAh/g (표준 ≥158 mAh/g)
- 입도 분포 (D50)
- 8.0–12.0 μm (참조: 10.6 μm)
- 탭 밀도
- ≥2.0 g/cm³ (참조: 2.20 g/cm³)
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제품 개요


본 고순도 리튬 니켈 코발트 망간 산화물(LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2) 양극 분말은 프리미엄 리튬 이온 이차전지 제조 및 첨단 전기화학 연구를 위해 특별히 설계되었습니다. 니켈, 코발트, 망간의 최적화된 화학양론적 균형을 갖춘 이 삼원계 활물질은 높은 비용량, 균형 잡힌 열적 안정성 및 광범위한 충방전 사이클 전반에 걸친 강력한 구조적 무결성을 제공합니다. 균일하고 응집이 없는 회흑색 분말로 공급되어 일관된 슬러리 유변학적 특성, 균일한 전극 코팅 및 신뢰할 수 있는 전기화학적 동역학을 보장합니다.
현대적인 에너지 저장 R&D 및 상업용 파일럿 라인의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계된 이 양극재는 고에너지 밀도의 원통형, 파우치형 및 각형 셀 구성에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. 자동차 전동화 프로그램, 휴대용 전자 기기 프로토타이핑, 그리드 규모 에너지 저장 시스템(ESS) 검증 및 학술 전기화학 연구소에서 광범위하게 사용됩니다. 일관된 입자 크기 분포와 최적화된 표면 화학 특성은 표준 배터리 전극 제조 라인으로의 원활한 통합을 가능하게 합니다.
정밀한 ICP 원소 검증 및 BET 표면적 모니터링을 포함한 엄격한 품질 관리 표준 하에 제조되어 탁월한 배치 간 재현성을 보장합니다. 낮은 수분 함량, 최적화된 pH 프로파일 및 제어된 미량 불순물 임계값은 전해질 분해를 방지하고 부반응을 최소화합니다. 연구원과 배터리 엔지니어는 이 소재를 사용하여 예측 가능한 코인 셀 및 파우치 셀 벤치마크 성능, 높은 초기 쿨롱 효율 및 가혹한 C-rate 테스트 조건에서의 긴 수명을 달성할 수 있습니다.
주요 특징
- 균형 잡힌 전기화학적 조성: 총 전이 금속 함량(Ni+Co+Mn) 59.2%와 리튬 함량 7.1%의 정밀한 LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 화학 조성으로, 높은 비용량, 높은 작동 전압 및 우수한 열적 안전성 간의 최적의 타협점을 제공합니다.
- 높은 탭 밀도 및 압축성: 최소 2.0 g/cm³(3mm 진폭으로 3000회 탭핑 시 일반값 2.20 g/cm³)의 탭 밀도를 제공하여 높은 부피 에너지 밀도, 우수한 전극 압축 및 캘린더 압착 시 높은 활물질 로딩을 가능하게 합니다.
- 제어된 입자 크기 분포: D10 ≥ 5.0 μm(일반 6.4 μm), D50 8.0~12.0 μm(일반 10.6 μm), D90 ≤ 25.0 μm(일반 17.5 μm)의 세심하게 분류된 입도 분포로 균일한 패킹, 정밀한 슬러리 코팅 공차 및 집전체 파손 위험 감소를 실현합니다.
- 최적화된 비표면적: 0.20~0.60 m²/g(BET 측정 기준 일반 0.27 m²/g) 범위로 유지되어 기생 표면-전해질 부반응을 줄이는 동시에 빠른 리튬 이온 확산을 위한 충분한 활성 반응 계면을 제공합니다.
- 초저 미량 불순물: 고정밀 유도 결합 플라즈마(ICP) 테스트를 통해 자기 및 금속 오염물질(Fe ≤ 0.0010%, Cu ≤ 0.0050%, Ca ≤ 0.0200%, Na ≤ 0.0300%)을 최소화하여 셀 자가 방전율을 크게 낮추고 내부 단락 위험을 제거합니다.
- 낮은 잔류 수분 및 제어된 알칼리도: 엄격한 건조 공정을 통해 수분 함량 ≤ 0.10%(일반 0.07%) 및 안정적인 pH ≤ 11.6(일반 11.35)을 달성하여 NMP/PVDF 혼합 중 슬러리 겔화를 방지하고 장기적인 바인더 네트워크 무결성을 보존합니다.
- 탁월한 방전 비용량: 리튬 금속 대비 2.75V~4.3V 작동 범위에서 0.5C에서 160.1 mAh/g, 1C에서 155.2 mAh/g의 일반적인 방전 용량을 제공하여 안정적인 속도 성능을 보장합니다.
- 높은 초기 쿨롱 효율: 0.5C 코인 셀 사이클링(2.75V–4.3V vs. Li) 동안 84.5%(표준 ≥ 83%)의 일반적인 초기 효율을 달성하여 가용 에너지 출력을 극대화하고 초기 형성 사이클에서 비가역적인 리튬 소비를 최소화합니다.
응용 분야
| 응용 분야 | 설명 | 주요 이점 |
|---|---|---|
| 전기차(EV) 구동용 셀 | 고용량 파우치형, 원통형(18650/21700) 및 각형 구동 배터리 셀의 프로토타이핑 및 제조용 활물질. | 높은 에너지 밀도와 강력한 열적 안전성, 동적 주행 프로필 하에서의 긴 수명 간의 균형. |
| 고정형 에너지 저장 시스템(ESS) | 주거용, 산업용 및 마이크로그리드 애플리케이션을 위한 장주기 에너지 저장 셀 제조. | 높은 구조적 무결성과 최소한의 용량 감쇠율로 다년간 운영 시 저장 균등화 비용(LCOS) 절감. |
| 소비자 가전 및 전동 공구 | 모바일 기기, 로봇, 드론 및 무선 전동 공구에 사용되는 소형 고출력 배터리용 양극 제조. | 높은 1C 속도 성능(155.2 mAh/g)과 컴팩트한 부피 밀도로 제한된 공간 내 사용 시간 극대화. |
| 학술 및 산업용 배터리 R&D | 신규 고체 전해질, 기능성 액체 전해질 첨가제 및 첨단 바인더 평가를 위한 표준 벤치마크 소재. | 높은 재현성의 기준 파라미터와 엄격한 조성 제어로 정확하고 출판 가능한 상업적 실험 데이터 확보. |
| 전극 캘린더링 및 슬러리 공정 최적화 | 슬러리 혼합 점도, 롤투롤 슬롯 다이 코팅 속도 및 전극 캘린더링 밀도의 파일럿 규모 최적화. | 제어된 D50 입자 크기(10.6 μm)와 낮은 수분(0.07%)으로 슬러리 겔화 방지 및 매끄럽고 균일한 전극 박막 구현. |
| 하이브리드 및 전고체 배터리 연구 | 무기 고체 전해질(황화물, 산화물) 또는 고분자 전해질 매트릭스를 사용한 복합 양극 구조로의 통합. | 낮은 비표면적(0.27 m²/g)과 낮은 표면 잔류 염기 수준으로 고체-고체 접촉 경계면에서의 임피던스 증가 완화. |
기술 사양
| 항목 | 측정 항목 / 특성 | 단위 | 사양 표준 | 일반 참조값 | 테스트 방법 / 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품 식별 | 제품 코드 / 품목 번호 | - | CL02 | CL02 | 참조 표준 |
| 제품 식별 | 화학식 | - | LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 | LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 | 화학양론적 조성 |
| 제품 식별 | 물리적 외관 | - | 회흑색 분말, 응집 없음 | 적합 | 육안 검사 |
| 제품 식별 | 표준 포장 | - | 500 g / 봉투 | 500 g / 봉투 | 밀봉된 방습 봉투 |
| 물리적 성질 | 입자 크기 D10 | μm | ≥ 5.0 | 6.4 | MS2000 입도 분석기 |
| 물리적 성질 | 입자 크기 D50 | μm | 8.0 – 12.0 | 10.6 | MS2000 입도 분석기 |
| 물리적 성질 | 입자 크기 D90 | μm | ≤ 25.0 | 17.5 | MS2000 입도 분석기 |
| 물리적 성질 | 수분 함량 | % | ≤ 0.10 | 0.07 | Sartorius 수분 분석기 |
| 물리적 성질 | pH 값 | - | ≤ 11.6 | 11.35 | Mettler Toledo pH 미터 |
| 물리적 성질 | 비표면적 (BET) | m²/g | 0.20 – 0.60 | 0.27 | BET 표면적 분석기 |
| 물리적 성질 | 탭 밀도 | g/cm³ | ≥ 2.0 | 2.20 | ZS-203 탭 밀도 측정기 (3000회 / 3mm 진폭) |
| 화학 조성 | 리튬(Li) 함량 | % | 7.0 – 8.0 | 7.1 | ICP-OES |
| 화학 조성 | 총 전이 금속 (Ni+Co+Mn) | % | 57.0 – 62.0 | 59.2 | ICP-OES |
| 화학 조성 | 칼슘(Ca) 불순물 | % | ≤ 0.0200 | 0.0035 | ICP-OES |
| 화학 조성 | 구리(Cu) 불순물 | % | ≤ 0.0050 | 0.0002 | ICP-OES |
| 화학 조성 | 철(Fe) 불순물 | % | ≤ 0.0010 | 0.0003 | ICP-OES |
| 화학 조성 | 나트륨(Na) 불순물 | % | ≤ 0.0300 | 0.0188 | ICP-OES |
| 전기화학적 성질 | 0.5C 코인 셀 비용량 | mAh/g | ≥ 158 | 160.1 | vs. Li, 0.5C, 2.75V – 4.3V |
| 전기화학적 성질 | 1.0C 코인 셀 비용량 | mAh/g | ≥ 153 | 155.2 | vs. Li, 1.0C, 2.75V – 4.3V |
| 전기화학적 성질 | 초기 쿨롱 효율 (ICE) | % | ≥ 83 | 84.5 | vs. Li, 0.5C, 2.75V – 4.3V |
이 제품을 선택해야 하는 이유
- 탁월한 배치 일관성 및 순도: 엄격하게 제어된 합성 조건 하에 제조되어 균일한 입자 형태, 정밀한 결정 화학양론 및 초저 ppm 수준의 금속 불순물 농도를 보장하여 실험 전반에 걸친 셀 성능 편차를 제거합니다.
- 우수한 공정 특성: 최적화된 구형 입자 분포와 안정적인 표면 화학 특성은 연속 혼합 중 슬러리 상 분리 및 점도 급상승을 방지하여 결함 없는 닥터 블레이드 및 슬롯 다이 코팅 작업을 가능하게 합니다.
- 강력한 전기화학적 안정성: 높은 가역 비용량과 높은 초기 쿨롱 효율(84.5%)을 결합하여 초기 형성 사이클 중 리튬 소비를 크게 완화하고 장기 사이클링 하에서도 구조적 안정성을 유지합니다.
- 첨단 셀 제조 장비와의 직접적인 호환성: 유성 진공 믹서, 가열 롤링 캘린더, 정밀 파우치 셀 스태커 및 자동 배터리 충방전기를 포함한 표준 실험실 및 산업용 셀 제조 장비와 원활하게 통합되도록 설계되었습니다.
- 포괄적인 기술 및 응용 지원: 슬러리 배합, 바인더 호환성, 전극 캘린더링 파라미터 및 전기화학적 프로토콜 검증에 대한 엔드 투 엔드 가이드를 제공하는 전담 기술 전문가의 지원을 받습니다.
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