배터리 소재
NCM, NCA, LFP 리튬 이온 배터리용 리튬 과잉 양극 리튬 보상 첨가제 LNO 및 LFO 분말
품목 번호 : CL07
가격은 다음을 기준으로 달라집니다 사양 및 사용자 정의
- 이론 용량
- 486 mAh/g (LNO) / 867 mAh/g (LFO)
- 적용 가능한 양극 시스템
- NCM, NCA, LFP
- 입도 분포 (D50)
- 10 - 15 µm (맞춤 설정 가능)
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제품 개요


이 고성능 리튬 과잉 양극 보상 첨가제는 첨단 리튬 이온 배터리 셀의 초기 비가역적 용량 손실을 완화하기 위해 특별히 제조되었습니다. 초기 형성 사이클 동안 희생적 리튬 공여체 역할을 함으로써, 이 첨가제는 실리콘-탄소(Si-C) 복합체 및 흑연과 같은 고용량 음극의 고체 전해질 계면(SEI) 성장으로 인한 소비를 상쇄하기 위해 잉여 리튬 이온을 방출합니다. 특수 리튬 니켈산염(Li2NiO2 / LNO) 및 리튬 철산염(Li5FeO4 / LFO) 화학 조성으로 제공되는 이 재료를 통해 배터리 제조업체는 기존 전극 생산 워크플로를 변경하지 않고도 초기 쿨롱 효율(ICE)과 전체 부피 에너지 밀도를 크게 높일 수 있습니다.
산업용 셀 제조 라인에 원활하게 통합되도록 설계된 이 활성 분말 재료는 NCM 및 NCA를 포함한 삼원계 양극 화학 조성물과 리튬 인산철(LFP) 제형에 일차적으로 적합합니다. 이 첨가제는 고밀도 에너지 저장 시스템, 전기차 파워트레인 셀 및 차세대 전고체 배터리 R&D에서 중요한 역할을 합니다. 초기 사이클링 동안 활성 리튬 고갈을 보상함으로써, 이 재료는 배터리 작동 수명 전반에 걸쳐 일차 활성 양극 재료가 완전히 활용되도록 보장합니다.
제어된 고체 전구체 합성 및 고온 하소 공정을 통해 제조된 이 재료는 뛰어난 화학적 순도, 낮은 잔류 표면 알칼리 수준 및 고도로 맞춤화 가능한 입자 크기 분포를 특징으로 합니다. 이 분말은 안정적인 공기 취급 특성과 제어된 분해 역학을 나타내어, 셀 엔지니어에게 상업용 및 실험용 배터리 아키텍처의 까다로운 수명 및 에너지 성능 사양을 충족할 수 있는 신뢰할 수 있고 일관된 솔루션을 제공합니다.
주요 특징
- 뛰어난 이론적 비용량: LNO 화학 조성의 경우 최대 486 mAh/g, LFO 화학 조성의 경우 867 mAh/g에 달하는 초고용량 희생 리튬 용량을 제공하여 슬러리에 첨가된 단위 질량당 리튬 공여를 극대화합니다.
- 첫 번째 사이클 쿨롱 효율 향상: 일차 충전 단계(3.5V ~ 4.5V) 동안 과잉 활성 리튬을 비가역적으로 공여하여 음극 SEI 형성으로 인한 초기 용량 손실을 직접적으로 상쇄합니다.
- 최소한의 가역 용량 잔류: 잔류 가역 용량이 극히 낮아(LNO의 경우 90 mAh/g, LFO의 경우 2.7V 이상에서 거의 0) 후속 방전-충전 사이클 동안 원치 않는 상전이 및 격자 왜곡을 방지합니다.
- 제어된 표면 알칼리 수준: 낮은 잔류 표면 리튬 함량(LiOH < 3.0 wt% 및 Li2CO3 < 1.0 wt%)은 슬러리 겔화를 방지하고 슬러리 점도를 제어하며 전극 코팅 및 건조 중 가스 발생을 피합니다.
- 맞춤형 입자 형태: 최적화된 입자 크기 분포(표준 등급의 경우 D50 10 µm ~ 15 µm, 서브미크론에서 미크론까지 맞춤형 옵션 제공)는 양극 매트릭스 내에서 균일한 분포를 보장합니다.
- 우수한 열적 및 장기 사이클 유지율: 표준 3 wt% 투여 시 400사이클 실온 용량 유지율이 72.39%에서 85.02%로, 고온(45°C) 300사이클 유지율이 84.98%에서 88.44%로 향상됩니다.
- 간소화된 원스텝 합성 경로: 정밀한 전구체 혼합 및 단일 단계 소결을 통해 생산되어 2차 불순물 상을 제거하고 배치 간 뛰어난 화학적 균일성을 보장합니다.
- 넓은 전기화학적 작동 범위: 표준 양극 충전 평탄 구간(초기 단계 3.5V ~ 4.0V, 2차 단계 4.0V) 내에서 예측 가능하게 분해되어 최대 작동 전압 이전에 완전한 리튬 추출을 보장합니다.
응용 분야
| 응용 분야 | 설명 | 주요 이점 |
|---|---|---|
| 실리콘-탄소(Si-C) 음극 배터리 셀 | 초기 SEI 형성 중 희생 리튬을 공급하기 위해 고팽창 Si-C 음극과 결합된 NCM/NCA 양극에 통합됩니다. | 심각한 첫 번째 사이클 비가역적 용량 손실을 극복하여 총 사용 가능한 셀 에너지 밀도를 최대 15%까지 증가시킵니다. |
| 고용량 NCM & NCA 삼원계 셀 | 자동차용 파우치, 각형 및 원통형 셀을 위한 슬러리 준비 과정에서 고니켈 삼원계 양극 제형에 혼합됩니다. | 초기 쿨롱 효율(ICE)을 높이고 고율 및 고온 사이클링 중 용량 유지율을 개선합니다. |
| 리튬 인산철(LFP) 시스템 | 에너지 밀도가 높은 LFP 셀 설계에서 활성 리튬을 보충하기 위해 철 기반 양극 재료(LFO 변형)와 함께 사용됩니다. | 정지형 에너지 저장 시스템에서 수천 번의 확장된 충방전 사이클 동안 방전 용량 유지율을 향상시킵니다. |
| 전고체 배터리 제형 | 고체-고체 계면 리튬 소비를 보상하기 위해 전고체 리튬 셀 R&D에서 활성 리튬 소스로 사용됩니다. | 고체 전해질 계면 전도성을 유지하고 전고체 아키텍처에서 급격한 용량 저하를 방지합니다. |
| 초급속 충전(XFC) 배터리 | 공격적인 SEI 성장이 초기 활성 리튬 고갈을 가속화하는 급속 충전 프로필에 최적화된 셀에 적용됩니다. | 고전류 펄스 체제 하에서 장기 용량 유지율을 안정화하고 리튬 재고 고갈을 방지합니다. |
| 첨단 배터리 재료 연구 | 정밀한 화학량론 제어 및 사전 리튬화 연구를 위해 대학 및 기업 연구소에서 사용됩니다. | 신규 양극 합금 개발 및 테스트를 위한 재현 가능하고 신뢰할 수 있는 리튬 사전 도핑 지표를 제공합니다. |
기술 사양
| 사양 매개변수 | CL07-LNO (Li2NiO2 등급) | CL07-LFO (Li5FeO4 등급) |
|---|---|---|
| 화학식 | Li2NiO2 | Li5FeO4 |
| 대상 양극 호환성 | NCM, NCA 삼원계 시스템 | LFP, 삼원계 양극 시스템 |
| 이론적 리튬 비용량 | 486 mAh/g | 867 mAh/g |
| 가역 비용량 | ~90 mAh/g | ~0 mAh/g (2.7V 이상) |
| 일차 분해 전압 범위 | 3.5 V – 4.5 V | 3.5 V – 4.0 V (1단계), 4.0 V (2단계) |
| 입자 크기 분포 (D10) | < 5.0 µm | 맞춤형 / 서브미크론 옵션 |
| 입자 크기 분포 (D50) | 10.0 µm – 15.0 µm (맞춤 설정 가능) | 균일한 형태 |
| 입자 크기 분포 (D90) | < 30.0 µm | 균일한 형태 |
| 잔류 수산화리튬 (LiOH) | < 3.0 wt% | 낮은 잔류 알칼리 제어 |
| 잔류 탄산리튬 (Li2CO3) | < 1.0 wt% | 초저탄소 불순물 |
| 합성 공정 경로 | 혼합 -> 전구체 -> 소결 -> 분쇄/체질/탈자 | 원스텝 하소 소결 |
| 사이클 유지율 (25°C, 0.5C/1C @ 400 사이클) | 표준: 72.39% | +3% 첨가제: 85.02% (+15.50% 향상) | 향상된 사이클 안정성 |
| 사이클 유지율 (45°C, 0.5C/1C @ 300 사이클) | 표준: 84.98% | +3% 첨가제: 88.44% (+5.09% 향상) | 우수한 고온 안정성 |
| 탈자 / 자기 불순물 제거 | 최종 공정 단계에 포함 | 최종 공정 단계에 포함 |
이 제품을 선택해야 하는 이유
- 업계 최고의 비에너지 효율: 첨가된 그램당 최대 리튬 수율을 제공하여 활성 재료 로딩 밀도를 유지하면서 더 낮은 첨가제 투여 비율을 허용합니다.
- 우수한 슬러리 가공 안정성: 잔류 표면 수산화물 및 탄산염에 대한 엄격한 제어로 NMP 기반 양극 슬러리의 점도 변화, 겔화 및 상 분리를 방지합니다.
- 검증된 고온 내구성: 확장된 사이클링 데이터는 까다로운 자동차 응용 분야에 필수적인 고온 환경에서 상당한 용량 유지율 향상을 입증합니다.
- 맞춤형 입자 크기 엔지니어링: 고객의 정확한 전극 코팅 두께, 슬러리 유변학 및 공극 충전 요구 사항에 맞게 입도 분석을 조정할 수 있습니다.
- 엄격한 품질 관리 및 순도 보증: 모든 배치는 일관된 성능을 보장하기 위해 포괄적인 입자 크기 프로파일링, 잔류 알칼리 적정, 자기 분리 및 전기화학적 검증을 거칩니다.
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