배터리 소재
NMC 리튬 이온 이차전지 양극재 NCM622 분말
품목 번호 : CL03
가격은 다음을 기준으로 달라집니다 사양 및 사용자 정의
- 초기 방전 용량
- ≥180 mAh/g (표준 187 mAh/g)
- 화학적 조성
- LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 (NCM622)
- 입자 크기 (D50)
- 4.0 ± 1.0 µm
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제품 개요


본 하이 니켈 니켈-코발트-망간 산화물 양극재는 프리미엄 리튬 이온 이차전지를 위해 특별히 설계되었으며, LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2의 균형 잡힌 화학양론적 조성을 제공합니다. 엄격한 에너지 밀도 및 안정성 요구 사항을 충족하도록 제조된 이 분말은 뛰어난 구조적 무결성, 높은 비방전 용량 및 우수한 전기화학적 효율성을 나타냅니다. 최적화된 미세 형태는 자동화된 배터리 제조 라인과 실험실 연구 프로토콜 모두에 원활하게 통합될 수 있도록 합니다.
주로 전력 지향적 전기차 트랙션 팩, 고출력 가전제품 및 고정형 그리드 에너지 저장 시스템을 위해 설계된 이 분말은 배터리 설계자에게 신뢰할 수 있는 화학적 특성을 제공합니다. 에너지 밀도 향상을 위한 니켈 함량과 구조적/열적 견고함을 위한 코발트 및 망간의 균형을 통해, 이 소재는 낮은 계면 분극과 긴 달력 수명을 유지하면서 고속 충방전 프로파일을 지원합니다.
YS/T 798-2012 산업 표준에 따라 엄격하게 제조된 이 양극재 분말은 배치 간 일관성과 미량 불순물 제어를 보장합니다. 모든 배치는 ICP 원소 분석, 레이저 회절 입도 분석 및 정밀 코인 셀 사이클링을 포함한 엄격한 품질 보증 과정을 거쳐 까다로운 작동 조건에서도 신뢰할 수 있는 전기화학적 성능을 보장합니다.
주요 특징
- 최적화된 6:2:2 화학양론적 균형: 정밀한 전이 금속 배합(LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2)으로 88%의 초기 쿨롱 효율과 함께 187 mAh/g의 일반적인 초기 방전 용량을 제공하여 중량 에너지 밀도를 극대화합니다.
- 제어된 입도 분포: 엄격하게 관리된 중간 입자 직경(D50 4.0 ± 1.0 µm)은 높은 입자 충진 밀도, 원활한 전극 슬러리 유변학적 특성 및 코팅된 포일 전반의 균일한 전류 분포를 제공합니다.
- 낮은 잔류 표면 알칼리: 엄격한 공정 제어를 통해 잔류 LiOH를 ≤0.20 wt%, Li2CO3를 ≤0.20 wt% 이하로 제한하여 공정 중 슬러리 겔화를 방지하고 고전압 셀 사이클링 중 가스 발생을 크게 줄입니다.
- 우수한 고속 방전 동역학: 0.5C에서 166.2 mAh/g, 1.0C에서 162.3 mAh/g(2.75V–4.3V vs. Li/Li+)의 일반적인 코인 셀 방전 용량으로 강력한 출력 성능을 입증합니다.
- 높은 압연 밀도 잠재력: 3.20 g/cm³ ~ 3.40 g/cm³ 사이의 압연 밀도를 달성하도록 설계되어 이차 입자 파쇄 없이 초고밀도 전극 코팅이 가능합니다.
- 초저 미량 불순물: 제어된 중금속 및 알칼리 오염(Fe ≤ 0.0100%, Cu ≤ 0.0050%, Ca ≤ 0.0200%, Na ≤ 0.0300%)은 낮은 셀 자가 방전율을 보장하고 미세 단락을 방지합니다.
- 우수한 풀 셀 호환성: 기존 합성 및 천연 흑연 음극과 결합 시 0.5C(3.0V–4.2V 작동 범위)에서 163 mAh/g의 안정적인 설계 용량을 제공하도록 특별히 구성되었습니다.
- 응집 없는 분말 품질: 완전히 응집이 제거된 회흑색 분말은 일반적인 PVDF 바인더 및 도전재를 사용하는 표준 유기 용매(NMP)에서 높은 분산 균일성을 보장합니다.
응용 분야
| 응용 분야 | 설명 | 주요 이점 |
|---|---|---|
| 전기차 트랙션 팩 | EV/HEV 구동계의 고용량 원통형, 각형 및 파우치 셀용 양극 활물질. | 높은 비에너지 출력과 강력한 열적 안전성 및 동적 부하 하에서의 긴 사이클 수명의 균형. |
| 고정형 그리드 에너지 저장 | 재생 에너지 버퍼링 및 주파수 조정을 위한 대형 리튬 이온 배터리 모듈. | 신뢰할 수 있는 다년간의 달력 수명과 변동하는 온도 체계 전반에서 안정적인 충전 수용성 제공. |
| 전동 공구 및 고출력 기기 | 높은 C-rate에서 지속적인 전력 공급이 필요한 급속 방전 셀 구조. | 낮은 내부 임피던스가 높은 출력 밀도를 지원하고 펄스 방전 중 전압 강하를 최소화. |
| 가전제품 | 노트북, 드론, 스마트 가전 및 휴대용 통신 기기용 박형 파우치 셀. | 높은 부피 에너지 밀도로 작동 시간을 희생하지 않으면서 슬림한 폼 팩터 배터리 통합 가능. |
| 첨단 배터리 R&D | 전고체 전해질, 기능성 코팅 및 신규 바인더 연구를 위한 표준화된 기준 양극재. | 매우 일관된 기준 전기화학 특성으로 다중 배치 학술 시험 전반에서 재현 가능한 실험 데이터 보장. |
기술 사양
| 분류 | 매개변수 / 테스트 항목 | 표준 사양 | 일반 참조 값 | 테스트 방법 / 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 제품 식별 | 품목 번호 | CL03 | CL03 | 공장 지정 |
| 화학식 | LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 | LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 | 화학양론적 조성 | |
| 재료 유형 | 리튬 니켈 코발트 망간 산화물 | 파워형 NCM622 | 산업 카테고리 | |
| 준수 표준 | YS/T 798-2012 | 준수 | 중국 산업 표준 | |
| 외관 | 회흑색 분말, 응집 없음 | 회흑색 분말 | 육안 검사 | |
| 포장 단위 | 500 g / 백 | 500 g / 백 | 방습 진공 밀봉 | |
| 물리적 특성 | 입자 크기 D50 (µm) | 4.0 ± 1.0 | 4.0 | 레이저 입도 분석기 |
| 비표면적 (BET) (m²/g) | 0.5 ± 0.2 | 0.5 | 질소 흡착 (BET) | |
| 탭 밀도 (TD) (g/cm³) | 1.8 ± 0.2 | 1.8 | 탭 밀도 측정기 | |
| pH 값 | ≤ 11.5 | 11.0 | 수용액 pH 측정기 | |
| 잔류 LiOH (wt%) | ≤ 0.20 | 0.10 | 화학 적정 | |
| 잔류 Li2CO3 (wt%) | ≤ 0.20 | 0.09 | 화학 적정 | |
| 화학 조성 | 리튬 (Li) 함량 (%) | 7.0 – 8.0 | 7.4 | 유도 결합 플라즈마 (ICP) |
| 전이 금속 (Ni+Co+Mn) (%) | 57.0 – 62.0 | 58.6 | 유도 결합 플라즈마 (ICP) | |
| 칼슘 (Ca) 불순물 (%) | ≤ 0.0200 | 0.0016 | ICP-OES 분석 | |
| 구리 (Cu) 불순물 (%) | ≤ 0.0050 | 0.0001 | ICP-OES 분석 | |
| 철 (Fe) 불순물 (%) | ≤ 0.0100 | 0.0021 | ICP-OES 분석 | |
| 나트륨 (Na) 불순물 (%) | ≤ 0.0300 | 0.0152 | ICP-OES 분석 | |
| 전기화학적 지표 | 첫 방전 용량 (mAh/g) | ≥ 180.0 | 187.0 | 하프 셀 vs. Li, 0.1C (2.75V–4.3V) |
| 첫 사이클 효율 (%) | ≥ 87.0 | 88.0 | 하프 셀 vs. Li, 0.1C (2.75V–4.3V) | |
| 0.5C 코인 셀 용량 (mAh/g) | ≥ 165.0 | 166.2 | 하프 셀 vs. Li, 0.5C (2.75V–4.3V) | |
| 1.0C 코인 셀 용량 (mAh/g) | ≥ 160.0 | 162.3 | 하프 셀 vs. Li, 1.0C (2.75V–4.3V) | |
| 0.5C 코인 셀 첫 효율 (%) | ≥ 83.0 | 85.7 | 하프 셀 vs. Li, 0.5C (2.75V–4.3V) | |
| 풀 셀 설계 용량 (mAh/g) | 163.0 (목표) | 163.0 | vs. 흑연 음극, 0.5C (3.0V–4.2V) | |
| 가공 및 보관 | 혼합 전 베이킹 조건 | 120°C에서 6시간 | 권장 | 대류 진공 오븐 |
| 권장 압연 밀도 | 3.20 – 3.40 g/cm³ | 3.30 g/cm³ | 정밀 압연기 | |
| 밀봉 보관 조건 | 온도: 20 ± 10°C, RH ≤ 50% | 밀봉된 원래 포장 | 유통기한: 1년 | |
| 미밀봉 보관 조건 | 상대 습도 ≤ 30% RH | 신속 사용 | 불활성 글로브 박스 / 드라이 룸 |
이 제품을 선택해야 하는 이유
- 엄격한 품질 관리 및 준수: YS/T 798-2012 사양을 완벽하게 준수하여 모든 생산 로트 전반에 걸쳐 원소 조성, 비표면적 및 입자 형태에 대한 매우 엄격한 허용 오차를 보장합니다.
- 우수한 슬러리 안정성 및 가공성: 표면 리튬 불순물을 최소화하여 주변 습기 흡수를 효과적으로 억제하고 NMP 슬러리 점도 급상승을 방지하여 롤투롤 닥터 블레이드 및 슬롯 다이 코팅 작업을 최적화합니다.
- 균형 잡힌 에너지 및 출력 동역학: 설계된 6:2:2 결정 매트릭스는 에너지 밀도, 방전 출력 성능 및 열 안정성 간의 검증된 타협점을 제공하여 급속 충전 사이클 중 셀 열화를 감소시킵니다.
- 확장 가능한 연구-생산 이전: 대형 산업용 셀 제조 라인에서 사용되는 것과 동일한 화학적 계통을 유지하면서 실험실 벤치 테스트에 적합한 고순도 표준 밀봉 팩으로 제공됩니다.
- 포괄적인 배터리 생태계 지원: 슬러리 준비, 압연 밀도 목표 및 전해질 배합 지침을 포함하여 리튬 이온 제조 워크플로우 전반에 걸친 광범위한 기술 전문 지식으로 뒷받침됩니다.
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