리튬 니켈 망간 코발트 산화물
용도 : 모든 종류의 액체 이온 배터리, 리튬 이온 파우치 셀 및 폴리머 리튬 이온 배터리에 사용되는 삼원 리튬 이온 배터리 음극 재료.
리튬 니켈 망간 코발트 산화물
사양
모델1:TOB-NCM-111
물리적, 화학적 지표
|
안건 |
표준 요구 사항 |
시험 방법 |
|
|
메인 콘텐츠(%) |
리 |
7.3~7.9 |
ICP 테스트 방법 |
|
니 |
20.6 ±1.00 |
ICP 테스트 방법 |
|
|
공동 |
21.0±1.00 |
ICP 테스트 방법 |
|
|
망 |
16.60 ± 1.00 |
ICP 테스트 방법 |
|
|
불순물 원소(ug/g) |
철 |
30 이하 |
ICP 테스트 방법 |
|
구리 |
20 이하 |
ICP 테스트 방법 |
|
|
아연 |
20 이하 |
ICP 테스트 방법 |
|
|
S |
3500 이하 |
ICP 테스트 방법 |
|
|
입자 크기 분포(μm) |
D10 |
2.5 이상 |
레이저 입자 크기 검출기 |
|
D50 |
7.5±1.0 |
레이저 입자 크기 검출기 |
|
|
D90 |
16 이하 |
레이저 입자 크기 검출기 |
|
|
비표면적(m2/g) |
0.25~0.45 |
가스 흡착 분석 |
|
|
탭 밀도(g/cm2)3) |
2.20 이하 |
탭 밀도 시험기 |
|
|
수분 함량(ug/g) |
500 이하 |
칼 피셔 방법 |
|
|
Li 용해량 |
0.25보다 작거나 같음 |
785DMP TITRINO 자동 전위 적정기 |
|
|
PH 값 |
12보다 작거나 같습니다.0 |
PH 값 |
|
|
외부 |
흑색 고체 분말에는 불순물이 없고 응집이 없고 응집이 없으며 더 큰 입자가 없습니다. |
||
|
*저희 회사는 모든 삼원 제품이 《전자 정보 제품의 독성 및 위험 물질에 대한 제한 요구 사항(SJ/T11363-2006})' 관련 규정을 충족할 것을 약속합니다. |
|||
모델2:TOB-NCM-523
SEM 및 XRD는 다음과 같습니다.

물리적 지수
|
안건 |
단위 |
기준 |
참조 |
시험 방법 |
|
D10 |
μm |
5보다 크거나 같습니다.0 |
6.4 |
MS2000 입도 시험기 |
|
D50 |
μm |
8.0-12.0 |
10.6 |
|
|
D90 |
μm |
25보다 작거나 같습니다.0 |
17.5 |
|
|
H2O |
% |
0.10보다 작거나 같음 |
0.07 |
사이도리스 수량계 |
|
pH |
- |
11.6 이하 |
11.35 |
메틀러 톨레도 pH 측정기 |
|
내기 |
m2/g |
0.20-0.60 |
0.27 |
BET 미터 |
|
탭 밀도 |
g/cm3 |
2보다 크거나 같습니다.0 |
2.20 |
ZS-203 탭 밀도 3000회/진폭 3mm |
입자 크기 분포

화학 지수
|
프로젝트 |
단위 |
기준 |
참조 |
분석 방법 |
|
리 |
% |
7.0~8 |
7.1 |
ICP |
|
Ni+Co+Mn |
% |
57~62 |
59.2 |
ICP |
|
칼슘 |
% |
0.0200보다 작거나 같음 |
0.0035 |
ICP |
|
구리 |
% |
0.0050보다 작거나 같음 |
0.0002 |
ICP |
|
철 |
% |
0.0010보다 작거나 같음 |
0.0003 |
ICP |
|
나 |
% |
0.0300보다 작거나 같음 |
0.0188 |
ICP |
코인셀 성능
|
안건 |
단위 |
기준 |
참조 |
분석 방법 |
|
0.5C 용량 |
mAh/g |
158 이상 |
160.1 |
vs.Li,0.5C,2.75V-4.3V |
|
1C 용량 |
mAh/g |
153 이상 |
155.2 |
대Li,1C,2.75V-4.3V |
|
첫 번째 효율성 |
% |
83 이상 |
84.5 |
vs.Li,0.5C,2.75V-4.3V |
모델3:TOB-NCM-622

|
테스트 항목 |
단위 |
기준 |
일반적인 값 |
|
D50 |
음 |
4.0±1.0 |
4 |
|
내기 |
m2/g |
0.5±0.2 |
0.5 |
|
TD |
g/cm3 |
1.8±0.2 |
1.8 |
|
pH |
/ |
11.5 이하 |
11 |
|
LiOH |
중량% |
0.20보다 작거나 같음 |
0.1 |
|
Li2CO3 |
중량% |
0.20보다 작거나 같음 |
0.09 |
|
첫 번째 방전 용량 |
mAh/g |
180 이상 |
187 |
|
최초의 효율성 |
% |
87 이상 |
88 |
모델4:TOB-NCM811-S

|
모델 |
TOB-811-S |
|
D50 |
4.0±1.0 |
|
SSA |
0.6±0.2 |
|
PH |
11.7 이하 |
|
오 |
0.30 중량% 이하 |
|
CO₃²́ |
0.30 중량% 이하 |
|
용량 |
210±5mAh/g |
|
능률 |
89±1 % |
모델5:TOB-NCM811-C
|
모델 |
TOB-NCM-811-C |
|
D10 |
5.0±1.0 음 |
|
D50 |
10.0±2.0um |
|
D90 |
20.0±4.0 음 |
|
D최대 |
40.0um 이하 |
|
수분 |
600ppm 이하 |
|
탭 밀도 |
2.1g/cm 이상3 |
|
SSA |
0.6±0.3 m²/g |
|
압축된 밀도 |
3.2g/cm 이상3 |
|
철+크롬 |
100ppb 이하 |
|
PH |
11.80 이하 |
|
오 |
0.40 중량% 이하 |
|
CO₃²́ |
0.30 중량% 이하 |
|
용량 |
205mAh/g 이상 |
|
능률 |
88% 이상 |
NCM 3원계 리튬 배터리는 높은 에너지 밀도와 뛰어난 성능으로 인해 최근 몇 년 동안 점점 인기가 높아지고 있습니다. 가장 중요한 구성 요소인 NCM 삼원리튬 배터리의 양극 소재는 전체 성능에 중요한 역할을 합니다.
NCM 삼원리튬전지 양극재의 주성분은 니켈, 코발트, 망간이다. 각 구성 요소의 비율은 특정 배터리의 용도에 따라 다릅니다. 예를 들어, 니켈 농도가 높을수록 에너지 밀도가 높아지고, 망간 농도가 높을수록 배터리의 안전성과 안정성이 높아집니다.
NCM 3원 리튬 배터리의 양극 재료는 높은 비용량, 낮은 자체 방전 및 뛰어난 사이클링 성능을 포함한 여러 가지 장점을 제공합니다. 이러한 이점으로 인해 전기 자동차, 전력 저장 장치 및 휴대용 전자 장치와 같은 다양한 응용 분야에 적합합니다.
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