배터리 소재
나트륨 이온 배터리용 나트륨 니켈 철 망간 층상 산화물 양극재
품목 번호 : CL12
가격은 다음을 기준으로 달라집니다 사양 및 사용자 정의
- 그램당 비용량
- ≥120.0 mAh/g (일반 127 mAh/g)
- 탭 밀도
- ≥1.20 g/cm³ (일반 1.34 g/cm³)
- 입자 크기 (D50)
- 8.00 ± 2.00 µm (일반 7.64 µm)
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제품 개요


이 고성능 나트륨 니켈 철 망간 층상 산화물 양극 분말은 차세대 나트륨 이온 배터리 셀 개발 및 대규모 에너지 저장 시스템을 위해 특별히 설계된 최첨단 활물질입니다. 나트륨, 철, 망간 및 니켈 원소의 최적화된 화학량론으로 배합된 이 시스템은 높은 방전 비용량(목표치 ≥120.0 mAh/g, 0.1C에서 일반치 127 mAh/g), 높은 탭 밀도(일반치 1.34 g/cm³) 및 낮은 잔류 표면 알칼리 함량의 탁월한 균형을 제공합니다. 최적화된 층상 결정 구조는 장기적인 전기화학적 사이클링 동안 유해한 상 변형을 억제하면서 신속한 나트륨 이온 수송 동역학을 촉진합니다.
완전한 상용 셀 제조 워크플로우에 통합되도록 설계된 이 소재는 탁월한 슬러리 호환성, 예측 가능한 유변학적 거동을 나타내며 코인 셀, 18650 원통형 셀 및 파우치 셀 구성 전반에서 높은 작동 안정성을 제공합니다. 목표 응용 분야는 고정형 그리드 에너지 저장, 산업용 전원 백업 모듈, 저속 전기 모빌리티 장치 및 학술 에너지 소재 R&D를 포괄합니다. 균형 잡힌 화학 조성은 희소하거나 비용이 많이 드는 코발트 및 고농도 니켈에 대한 의존도를 피하여 경제적으로 지속 가능한 원자재 발자국을 보장합니다.
엄격한 품질 관리 프로토콜 하에 제조된 이 제품은 일관된 배치 간 반복성을 보장하기 위해 포괄적인 화학적 및 물리적 검증을 거칩니다. 수분 함량(목표치 ≤500 ppm, 일반치 432 ppm), 입자 크기 분포(D50 7.64 µm) 및 표면 잔류 탄산염/수산화물 수준에 대한 엄격한 모니터링을 통해 슬러리 제조 중 겔화 위험을 최소화하고 까다로운 충방전 체계 및 주변 습도 조건 하에서 장기적인 작동 무결성을 보장합니다.
주요 특징
- 높은 그램 방전 용량: 0.1C에서 2.0V ~ 4.0V 전압 범위 내의 버튼 하프 셀에서 테스트했을 때 ≥120.0 mAh/g(일반값 127 mAh/g)의 인증된 방전 용량을 제공하여 높은 부피 및 중량 에너지 밀도를 제공합니다.
- 우수한 고율 방전 동역학 성능: 18650 원통형 테스트 셀에서 탁월한 율속 성능을 입증하며, 1.0C 기준 대비 0.2C에서 106.40%, 0.5C에서 103.20%, 2.0C에서 98.40%, 3.0C에서 96.33%, 4.0C에서 94.45%, 초고속 5.0C 방전율에서 91.58%의 용량을 유지합니다.
- 탁월한 저온 방전 유지율: 극한의 환경 조건에서도 높은 에너지 출력을 유지하며, 풀 셀 테스트 프로토콜에서 -10°C에서 상온 용량의 91.58%, -20°C에서 87.89%의 용량을 유지합니다.
- 제어된 입자 형태 및 높은 탭 밀도: 엄격하게 제어된 입자 크기 분포(D10 ≥ 2.0 µm, D50 = 8.00 ± 2.00 µm, D90 ≤ 24.00 µm)와 1.34 g/cm³의 높은 탭 밀도로 설계되어 전극 캘린더링 및 압착 시 최적의 패킹 밀도를 보장합니다.
- 낮은 잔류 표면 알칼리: 잔류 탄산나트륨(Na2CO3) 및 수산화나트륨(NaOH) 표면 종에 대한 엄격한 화학적 제한을 특징으로 하며, 양극 제조 중 슬러리 겔화 및 바인더 가교를 방지하기 위해 12.82(사양 ≤13.00)의 제어된 pH를 유지합니다.
- 안정적인 슬러리 공정 거동: 고형분 함량이 높은 양극 슬러리(활물질 함량 95.5% 기준 최대 53% 고형분 로딩)를 위해 배합되었으며, 7% 상대 습도 하에서 24시간 동안 초기 3540 mPa·s에서 6820 mPa·s로 제어된 점도 증가를 나타냅니다.
- 제어된 환경 수분 민감도: 제어된 대기 수분 조건(7% RH에서 최대 5시간)에서 처리할 때 전기화학적 저하 없이 용량 안정성을 유지하여 신뢰할 수 있는 파일럿 규모 및 상용 전극 코팅 작업을 보장합니다.
- 균형 잡힌 화학 조성: 풍부한 나트륨, 철, 망간 및 니켈 원소(Na + Fe + Mn 함량 50.50 ± 1.00 wt%)를 활용하여 전반적인 셀 제조 비용을 낮추는 동시에 환경 규정 준수 및 공급망 보안을 보장합니다.
응용 분야
| 응용 분야 | 설명 | 주요 이점 |
|---|---|---|
| 고정형 그리드 에너지 저장 | 재생 에너지 통합 및 그리드 주파수 조절을 위한 대규모 배터리 에너지 저장 시스템(BESS). | 낮은 재료비와 긴 사이클 안정성 및 지속적인 작동 하에서의 안전한 열적 특성. |
| 산업용 원통형 셀 제조 | 산업용 전동 공구 및 무정전 전원 공급 장치(UPS)를 위한 상용 18650 및 21700 셀 생산 라인. | 우수한 탭 밀도(1.34 g/cm³)와 매끄러운 슬러리 코팅 특성으로 균일한 고속 전극 제조 가능. |
| 저온 및 가혹 환경 전원 | 북극 조건, 콜드체인 물류 및 난방이 되지 않는 야외 시설에서 작동하는 배터리 모듈. | 탁월한 저온 용량 유지율(-20°C에서 87.89%)로 극한 기후에서도 안정적인 전력 공급 보장. |
| 고율 전기 모빌리티 | 2륜/3륜 전기차, 저속 EV 및 무인 운반차(AGV)용 파워팩. | 높은 5.0C 방전율에서 91.58% 이상의 용량 유지율을 유지하여 빠른 가속 및 신속한 전력 공급 지원. |
| 첨단 나트륨 이온 배터리 연구 | 차세대 나트륨 화학 및 전해질 배합을 개발하는 학술 및 기업 R&D 연구소. | 매우 일관된 물리적 사양과 낮은 잔류 알칼리로 코인 및 파우치 셀 테스트를 위한 반복 가능한 기준 지표 제공. |
기술 사양
소재 모델 식별자: CL12
| 사양 항목 | 단위 | 목표 사양 지표 | 일반값 | 테스트 방법 / 장비 |
|---|---|---|---|---|
| 제품 식별자 | - | CL12 | CL12 | 표준화된 재료 코드 |
| 외관 | - | 흑색 분말 | 흑색 분말 | 육안 검사 |
| 탭 밀도 | g/cm³ | ≥ 1.20 | 1.34 | GB/T 5162-2006 |
| 비표면적 | m²/g | 0.3 - 1.0 | 0.68 | BET 비표면적 분석기 |
| 수분 함량 (H2O) | ppm | ≤ 500 | 432 | 수분 분석기 |
| 입자 크기 D10 | µm | ≥ 2.0 | 3.45 | 레이저 입도 분석기 |
| 입자 크기 D50 | µm | 8.00 ± 2.00 | 7.64 | 레이저 입도 분석기 |
| 입자 크기 D90 | µm | ≤ 24.00 | 17.03 | 레이저 입도 분석기 |
| 나트륨 (Na) 함량 | wt% | 20.50 - 21.00 | 20.72 | 원자 흡수 분광법 (AAS) |
| Na + Fe + Mn 총 함량 | wt% | 50.50 ± 1.00 | 50.63 | GB/T 1223.25-1994 중량법 |
| 슬러리 pH | - | ≤ 13.00 | 12.82 | pH 미터 |
| 방전 비용량 | mAh/g | ≥ 120.0 | 127 | 코인 하프 셀, 4.0V–2.0V, 0.1C 방전 |
율속 성능 (18650 셀, 전압 범위: 2.0V–4.0V, 테스트 온도: 25 ± 2°C)
| C-Rate 방전 전류 | 상대 용량 (%) | 전기화학적 수송 특성 |
|---|---|---|
| 0.2C | 106.40% | 최대 나트륨 이온 탈리 효율 |
| 0.5C | 103.20% | 중부하 하에서의 높은 에너지 추출 |
| 1.0C | 100.00% | 기준 용량 |
| 2.0C | 98.40% | 최소 분극 전압 강하 |
| 3.0C | 96.33% | 지속적인 고속 방전 전력 출력 |
| 4.0C | 94.45% | 탁월한 고출력 유지 |
| 5.0C | 91.58% | 우수한 초고율 성능 |
저온 방전 특성 (18650 셀, 전압 범위: 2.0V–4.0V)
| 작동 온도 (°C) | 용량 유지율 (%) | 환경 성능 프로필 |
|---|---|---|
| 25°C | 100.00% | 상온 기준 용량 |
| -10°C | 91.58% | 우수한 저온 이온 확산 |
| -20°C | 87.89% | 영하 조건에서의 강력한 작동 |
슬러리 유변학 및 환경 노출 매개변수
| 매개변수 / 조건 | 표준값 / 지표 | 작동 참고 사항 |
|---|---|---|
| 양극 슬러리 배합비 | 활물질 : SP : CNT : PVDF(5130) = 95.5 : 1.7 : 0.8 : 2.0 | 최적화된 고활물질 분율 배합 |
| 슬러리 고형분 함량 | 53% | 상용 산업용 롤투롤 코터에 적합 |
| 슬러리 점도 (초기) | 3540 mPa·s | 7% 상대 습도(RH) 하에서 테스트 |
| 슬러리 점도 (3시간) | 4430 mPa·s | 안정적인 점도 증가 프로필 |
| 슬러리 점도 (12시간) | 6020 mPa·s | 연장된 포트 라이프 동안 제어된 유변학 |
| 슬러리 점도 (24시간) | 6820 mPa·s | 급격한 상 분리 또는 심각한 겔화 방지 |
| 환경 노출 회복력 | 7% RH에서 5시간 노출 | 제어된 수분 흡수; 용량 저하 없음 |
이 제품을 선택해야 하는 이유
- 입증된 배치 간 일관성: 엄격한 품질 관리 프로토콜은 타이트한 입자 크기 분포(D50 = 8.00 ± 2.00 µm)와 일관된 화학 조성을 보장하여 원활한 셀 제조 확장을 지원합니다.
- 탁월한 전기화학적 동역학 안정성: 시장 선도적인 율속 성능(5.0C에서 91.58% 용량 유지)과 저온 내성(-20°C에서 87.89% 유지)을 제공하여 완제품 배터리 팩의 작동 범위를 넓힙니다.
- 엔지니어링된 표면 화학: 낮은 잔류 알칼리 수준(pH 12.82)은 슬러리 겔화 위험을 획기적으로 줄여 고형분 함량이 높은(53%) 코팅 혼합물과 생산 환경에서의 연장된 슬러리 포트 라이프를 가능하게 합니다.
- 포괄적인 소재 및 공정 검증: 코인 하프 셀 및 전체 18650 원통형 셀 형식 전반에 걸친 광범위한 경험적 테스트 데이터로 뒷받침되어 R&D 및 파일럿 라인 통합을 가속화합니다.
- 엔드 투 엔드 배터리 워크플로우 통합: 당사의 완전한 실험실용 프레스, 슬러리 혼합, 코팅 및 테스트 장비 포트폴리오와 함께 배치되어 첨단 소재 연구를 위한 토털 솔루션을 제공합니다.
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