电池材料
NMC 锂离子二次电池正极材料 NCM622 粉末
货号 : CL03
价格根据 规格和定制情况变动
- 首次放电容量
- ≥180 mAh/g (典型值 187 mAh/g)
- 化学成分
- LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 (NCM622)
- 粒径 (D50)
- 4.0 ± 1.0 µm
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产品概述


这款高镍镍钴锰酸锂正极材料专为优质锂离子二次电池设计,具有 LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 的平衡化学计量比。该粉末配方旨在满足严格的能量密度和稳定性要求,展现出卓越的结构完整性、高比放电容量和优异的电化学效率。其优化的微观形貌使其能够无缝集成到自动化电池生产线及实验室研究方案中。
该粉末主要面向动力导向型电动汽车牵引电池组、高倍率消费电子产品以及固定式电网储能系统,为电池设计人员提供了一种可靠的化学体系。通过平衡镍含量以提高能量密度,并结合钴和锰以增强结构和热稳定性,该材料支持高倍率充放电,同时保持较低的界面极化和较长的日历寿命。
本产品严格按照 YS/T 798-2012 工业标准制造,确保了批次间的一致性和痕量杂质控制。每一批次均经过严格的质量保证测试,包括 ICP 元素分析、激光衍射粒度分析和精密扣式电池循环测试,确保在严苛的工作条件下具有可靠的电化学表现。
主要特点
- 优化的 6:2:2 化学计量比:精密的过渡金属配方 (LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2) 可提供 187 mAh/g 的典型初始放电容量,初始库仑效率为 88%,从而最大化重量能量密度。
- 受控的粒径分布:严格管理的平均粒径(D50 为 4.0 ± 1.0 µm)提供了高颗粒填充密度、平滑的电极浆料流变性以及涂覆箔片上均匀的电流分布。
- 低表面残余碱:严格的工艺控制将残余 LiOH 限制在 ≤0.20 wt%,Li2CO3 限制在 ≤0.20 wt%,防止加工过程中浆料凝胶化,并显著减少高压电池循环过程中的产气。
- 优异的高倍率放电动力学:展现出强大的功率性能,在 0.5C 下典型扣式电池放电容量为 166.2 mAh/g,在 1.0C 下为 162.3 mAh/g(2.75V–4.3V vs. Li/Li+)。
- 高压实密度潜力:经设计可实现 3.20 g/cm³ 至 3.40 g/cm³ 的辊压压实密度,在不引起二次颗粒破碎的情况下实现超高密度电极涂层。
- 超低痕量杂质:受控的重金属和碱污染(Fe ≤ 0.0100%,Cu ≤ 0.0050%,Ca ≤ 0.0200%,Na ≤ 0.0300%)确保了较低的电池自放电率,并防止微短路。
- 出色的全电池兼容性:专门配置,当与常规人造和天然石墨负极搭配使用时,在 0.5C(3.0V–4.2V 工作窗口)下可提供 163 mAh/g 的稳定设计容量。
- 无团聚粉末质量:完全解团聚的灰黑色粉末,确保在使用常规 PVDF 粘结剂和导电碳的情况下,在标准有机溶剂 (NMP) 中具有高分散均匀性。
应用领域
| 应用 | 描述 | 主要优势 |
|---|---|---|
| 电动汽车牵引电池组 | 用于 EV/HEV 动力传动系统中高容量圆柱、方形和软包电池的正极活性材料。 | 平衡了高比能量输出与强大的热安全性和动态负载下的长循环寿命。 |
| 固定式电网储能 | 用于可再生能源缓冲和频率调节的大型锂离子电池模块。 | 在波动的温度环境下提供可靠的多年日历寿命和稳定的充电接受能力。 |
| 电动工具及高倍率设备 | 需要高 C 倍率下持续功率输出的快速放电电池架构。 | 低内阻支持高功率密度,并在脉冲放电期间实现最小的电压降。 |
| 消费电子产品 | 用于笔记本电脑、无人机、智能家电和便携式通讯设备的薄型软包电池。 | 高体积能量密度可在不牺牲运行时间的情况下实现纤薄外形的电池集成。 |
| 先进电池研发 | 用于固态电解质、功能涂层和新型粘结剂研究的标准化基准正极材料。 | 高度一致的基准电化学性能确保了多批次学术试验中实验数据的可重复性。 |
技术规格
| 分类 | 参数 / 测试项目 | 标准规格 | 典型参考值 | 测试方法 / 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 产品标识 | 产品编号 | CL03 | CL03 | 工厂编号 |
| 化学式 | LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 | LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 | 化学计量组成 | |
| 材料类型 | 镍钴锰酸锂 | 动力型 NCM622 | 行业类别 | |
| 合规标准 | YS/T 798-2012 | 符合 | 中国行业标准 | |
| 外观 | 灰黑色粉末,无团聚 | 灰黑色粉末 | 目视检查 | |
| 包装单位 | 500 g / 袋 | 500 g / 袋 | 防潮真空密封 | |
| 物理性能 | 粒径 D50 (µm) | 4.0 ± 1.0 | 4.0 | 激光粒度分析仪 |
| 比表面积 (BET) (m²/g) | 0.5 ± 0.2 | 0.5 | 氮吸附 (BET) | |
| 振实密度 (TD) (g/cm³) | 1.8 ± 0.2 | 1.8 | 振实密度仪 | |
| pH 值 | ≤ 11.5 | 11.0 | 水溶液 pH 计 | |
| 残余 LiOH (wt%) | ≤ 0.20 | 0.10 | 化学滴定 | |
| 残余 Li2CO3 (wt%) | ≤ 0.20 | 0.09 | 化学滴定 | |
| 化学成分 | 锂 (Li) 含量 (%) | 7.0 – 8.0 | 7.4 | 电感耦合等离子体 (ICP) |
| 过渡金属 (Ni+Co+Mn) (%) | 57.0 – 62.0 | 58.6 | 电感耦合等离子体 (ICP) | |
| 钙 (Ca) 杂质 (%) | ≤ 0.0200 | 0.0016 | ICP-OES 分析 | |
| 铜 (Cu) 杂质 (%) | ≤ 0.0050 | 0.0001 | ICP-OES 分析 | |
| 铁 (Fe) 杂质 (%) | ≤ 0.0100 | 0.0021 | ICP-OES 分析 | |
| 钠 (Na) 杂质 (%) | ≤ 0.0300 | 0.0152 | ICP-OES 分析 | |
| 电化学指标 | 首次放电容量 (mAh/g) | ≥ 180.0 | 187.0 | 半电池 vs. Li, 0.1C (2.75V–4.3V) |
| 首次循环效率 (%) | ≥ 87.0 | 88.0 | 半电池 vs. Li, 0.1C (2.75V–4.3V) | |
| 0.5C 扣式电池容量 (mAh/g) | ≥ 165.0 | 166.2 | 半电池 vs. Li, 0.5C (2.75V–4.3V) | |
| 1.0C 扣式电池容量 (mAh/g) | ≥ 160.0 | 162.3 | 半电池 vs. Li, 1.0C (2.75V–4.3V) | |
| 0.5C 扣式电池首次效率 (%) | ≥ 83.0 | 85.7 | 半电池 vs. Li, 0.5C (2.75V–4.3V) | |
| 全电池设计容量 (mAh/g) | 163.0 (目标) | 163.0 | vs. 石墨负极, 0.5C (3.0V–4.2V) | |
| 加工与存储 | 预混烘烤条件 | 120°C 烘烤 6 小时 | 建议 | 对流真空烘箱 |
| 建议压实密度 | 3.20 – 3.40 g/cm³ | 3.30 g/cm³ | 精密辊压机 | |
| 密封存储条件 | 温度: 20 ± 10°C, RH ≤ 50% | 原包装密封 | 保质期: 1 年 | |
| 开封存储条件 | 相对湿度 ≤ 30% RH | 尽快使用 | 惰性手套箱 / 干燥房 |
为何选择本产品
- 严格的质量控制与合规性:完全符合 YS/T 798-2012 规范,确保所有生产批次的元素组成、比表面积和颗粒形貌具有极高的公差一致性。
- 优异的浆料稳定性和加工性:最大限度地减少了表面锂杂质,有效抑制了环境水分吸收,防止 NMP 浆料粘度激增,优化了卷对卷刮刀和狭缝涂布操作。
- 平衡的能量与功率动态:精心设计的 6:2:2 晶体基体在能量密度、倍率放电能力和热稳定性之间提供了经过验证的平衡,减少了快速充电循环中的电池退化。
- 可扩展的研究到生产转移:提供适用于实验室台式测试的高纯度标准密封包装,同时保持与大型工业电池生产线所使用的化学规格完全一致。
- 全面的电池生态系统支持:依托在整个锂离子制造工作流程中的丰富技术专长,包括浆料制备匹配、压实密度目标设定以及电解液配对指导。
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