배터리 소재
첨단 리튬 이온 배터리 제조 및 에너지 저장 연구용 리튬 니켈 코발트 알루미늄 산화물(NCA) 양극 분말 소재
품목 번호 : CL18
가격은 다음을 기준으로 달라집니다 사양 및 사용자 정의
- 방전 용량 (0.1C, 3.0-4.3V)
- ≥ 200 mAh/g
- 평균 입자 크기 (D50)
- 11.5 ± 2.0 μm
- 탭 밀도
- ≥ 2.4 g/cm³
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제품 개요


이 리튬 니켈 코발트 알루미늄 산화물(NCA) 분말 소재는 차세대 리튬 이온 배터리 연구, 파일럿 라인 셀 프로토타이핑 및 첨단 소재 공학을 위해 특별히 설계된 최고급 고에너지 밀도 양극 활물질입니다. 높은 비용량을 위한 높은 니켈 함량과 구조적 안정화를 위한 알루미늄 치환을 결합하여, 최첨단 에너지 저장 시스템에 필요한 이론적 성능 이점을 제공하는 동시에 배치 간 물리적 및 전기화학적 일관성을 유지합니다.
주로 전기화학 실험실, 배터리 개발 연구소 및 산업 연구 시설을 위해 설계된 이 양극 소재는 코인 셀, 파우치 셀 및 원통형 포맷 제조에 최적화되어 있습니다. 전기차 셀 화학, 고출력 전동 공구, 그리드 저장 솔루션 및 전해질 제형 호환성에 대한 엄격한 연구를 지원하며, 연구자들에게 신뢰할 수 있는 기준 표준과 고성능 활물질 제형을 제공합니다.
엄격한 품질 관리 프로토콜 하에 생산된 이 양극 소재는 제어된 잔류 알칼리 수준, 최적화된 입자 크기 및 우수한 열-구조적 회복력을 나타냅니다. 가혹한 정전류 사이클링이나 고속 충방전 프로파일 환경에서도 이 소재는 안정적인 전기화학적 용량, 견고한 입자 무결성 및 표준 수계/비수계 전극 슬러리 제조 공정 전반에 걸쳐 예측 가능한 공정 동역학을 제공합니다.
주요 특징
- 높은 비방전 용량: 3.0V ~ 4.3V 전기화학 윈도우 내에서 ≥ 200 mAh/g의 비방전 용량(0.1C, Li/Li⁺ 대비 테스트)을 제공하여 첨단 셀 화학 벤치마킹에 필요한 높은 에너지 밀도를 제공합니다.
- 최적화된 입자 크기 분포: 중간 직경(D50) 11.5 ± 2.0 μm, D10 5.5 ± 2.0 μm, D90 21.0 ± 4.0 μm 및 엄격한 Dmax 컷오프(≤ 50.0 μm)를 갖춘 정밀 제어된 입자 형태를 특징으로 하여 균일한 슬러리 분산을 촉진하고 코팅 중 핀홀 발생을 방지합니다.
- 높은 탭 밀도: ≥ 2.4 g/cm³의 탭 밀도를 달성하여 고밀도 전극 캘린더링 및 소형 셀 구성에서 우수한 부피 에너지 지표를 구현합니다.
- 낮은 잔류 표면 알칼리: 표면 수산화물(OH⁻) ≤ 0.2 wt% 및 표면 탄산염(CO₃²⁻) ≤ 0.4 wt%로 제한된 잔류 리튬 수준을 통해 N-메틸-2-피롤리돈(NMP) 혼합 중 슬러리 겔화를 크게 줄이고 셀 형성 중 가스 발생을 최소화합니다.
- 제어된 표면적: 1.8 ± 0.5 m²/g의 설계된 비표면적(SSA)은 과도한 계면 부반응을 유도하지 않으면서 계면 전해질 젖음성과 리튬 이온 확산 동역학의 균형을 맞춥니다.
- 초저수분 함량: 셀 조립 전 수분 함량을 ≤ 600 ppm으로 유지하여 전극 공정 중 취약한 활물질 표면의 조기 열화 및 전해질 가수분해를 방지합니다.
- 제어된 알칼리 부동태화: 세심하게 관리된 표면 화학은 pH ≤ 11.7을 유지하여 고점도 페이스트 도포 중 알루미늄 집전체 호일의 부식성 피팅을 방지합니다.
- 편리한 진공 밀봉 포장: 국제 운송 및 보관 중 외부 수분 유입과 표면 탄산화를 방지하기 위해 500g 밀봉 보호 백에 포장됩니다.
응용 분야
| 응용 분야 | 설명 | 주요 이점 |
|---|---|---|
| 전기차(EV) 셀 R&D | 주행 거리 연장을 목표로 하는 고니켈, 고전압 원통형(예: 21700, 4680) 및 파우치 셀 프로토타이핑. | 고속 부하 조건에서 열적 및 사이클링 안정성을 유지하면서 ≥ 200 mAh/g 용량 제공. |
| 첨단 전해질 제형 스크리닝 | 높은 컷오프 전압에서 고용량 니켈 함유 산화물 표면에 대한 새로운 액체, 겔 및 고체 전해질 테스트. | 낮은 표면 잔류 알칼리로 깨끗한 기준 계면을 보장하여 테스트 중 기생 부반응 최소화. |
| 전고체 배터리 양극 침투 | 황화물, 산화물 또는 고분자 고체 전해질과 복합 양극 층(캐솔라이트)으로 배합. | 제어된 입자 크기 분포로 조밀한 고체-고체 접촉 및 최적화된 이온 전달 경로 촉진. |
| 고속 에너지 저장 장치 | 급속 방전 기능이 필요한 전동 공구, 로봇 공학 및 항공우주 응용 분야를 위한 고출력 배터리 셀 개발. | 높은 탭 밀도와 균형 잡힌 표면적으로 속도 성능 저하 없이 높은 부피 로딩 가능. |
| 벤치마크 참조 물질 | 학계 및 산업 전기화학 연구에서 업계 표준 고니켈 양극 참조 물질로 사용. | 탁월한 배치 균일성과 엄격하게 검증된 물리적 매개변수로 재현 가능한 실험 결과 보장. |
| 캘린더링 및 슬러리 레올로지 연구 | 고압 롤 압축 중 전극 미세구조 변화, 바인더 이동 및 다공성 감소 분석. | 엄격한 입자 크기 분포로 균일한 충진 밀도를 제공하고 캘린더링 중 전극 호일 손상 방지. |
기술 사양
| 항목 코드 | 매개변수 / 테스트 항목 | 단위 / 구성 요소 | 지정 값 / 제어 표준 | 테스트 장비 및 방법 |
|---|---|---|---|---|
| CL18 | 포장 단위 | 순중량 | 500 g / 백 | 표준 밀봉 포장 |
| CL18 | 입자 크기 분포(PSD) | D10 | 5.5 ± 2.0 μm | Malvern Instruments MASTERSIZER2000 |
| CL18 | 입자 크기 분포(PSD) | D50 | 11.5 ± 2.0 μm | Malvern Instruments MASTERSIZER2000 |
| CL18 | 입자 크기 분포(PSD) | D90 | 21.0 ± 4.0 μm | Malvern Instruments MASTERSIZER2000 |
| CL18 | 입자 크기 분포(PSD) | Dmax | ≤ 50.0 μm | Malvern Instruments MASTERSIZER2000 |
| CL18 | 수분 함량 | 수분 함량 | ≤ 600 ppm | Metrohm 831-860 칼 피셔 적정 |
| CL18 | 탭 밀도 | 벌크 압축 밀도 | ≥ 2.4 g/cm³ | BT303 탭 밀도 측정기 |
| CL18 | 비표면적(SSA) | BET 방법 | 1.8 ± 0.5 m²/g | Micromeritics TriStar 3000 |
| CL18 | pH 값 | 알칼리 지수 | ≤ 11.7 | METTLER TOLEDO FE30 pH 미터 |
| CL18 | 잔류 알칼리 함량 | 수산화물(OH⁻) | ≤ 0.2 wt% | METTLER TOLEDO G20 전위차 적정기 |
| CL18 | 잔류 알칼리 함량 | 탄산염(CO₃²⁻) | ≤ 0.4 wt% | METTLER TOLEDO G20 전위차 적정기 |
| CL18 | 전기화학적 성능 | 비방전 용량 | ≥ 200 mAh/g | 하프 셀 평가 (0.1C/0.1C, 3.0–4.3V vs. Li⁺/Li) |
이 제품을 선택해야 하는 이유
- 엄격한 화학적 및 형태학적 품질 관리: 모든 생산 배치는 Malvern Mastersizer 입자 크기 분석, Metrohm 칼 피셔 수분 적정 및 Mettler Toledo 전위차 적정기를 포함한 업계 표준 분석 장비를 사용하여 포괄적인 테스트를 거쳐 정확한 매개변수 준수를 보장합니다.
- 슬러리 겔화 완화 및 공정 안정성: 잔류 수산화리튬(≤ 0.2 wt%) 및 탄산리튬(≤ 0.4 wt%)을 엄격한 임계값으로 유지함으로써, 이 소재는 슬러리 점도 변화를 크게 낮추고 바인더 가교를 방지하며 생산 환경에서 슬러리 가용 시간을 연장합니다.
- 우수한 전극 압축: 높은 탭 밀도(≥ 2.4 g/cm³)와 맞춤형 다중 모드 입자 충진 구조가 결합되어 입자 파쇄나 집전체 변형 없이 높은 전극 로딩과 높은 캘린더링 밀도를 구현합니다.
- 일관된 전기화학적 재현성: 0.1C에서 ≥ 200 mAh/g을 달성하는 표준화된 하프 셀 성능 검증을 통해, 연구자들은 비교 배터리 화학 연구 및 공정 최적화를 위한 예측 가능한 기준 지표를 신뢰할 수 있습니다.
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