产品 电池实验室耗材与材料 电池材料 NMC 锂离子二次电池正极材料 NCM622 粉末
NMC 锂离子二次电池正极材料 NCM622 粉末

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
ISO & CE icon

运输:

联系我们 获取运输详情 享受 准时发货保证.

查看参数

为什么选择我们

简易的订购流程、优质的产品和专业的支持,助力您的业务成功。

流程简单 品质保证 专业支持

产品概述

Product image 2

Product image 3

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。

立即联系我们的技术销售团队以获取报价、订购样品批次,或讨论针对您的电池制造要求定制的材料规格。

行业领军企业信赖之选

我们的合作客户
查看更多该产品的问题与解答

产品资料

NMC 锂离子二次电池正极材料 NCM622 粉末

分类目录

电池材料


获取报价

我们的专业团队将在一个工作日内回复您。请随时与我们联系!

相关产品

锂电池粉末电阻率及压实密度测试系统

锂电池粉末电阻率及压实密度测试系统

利用这款自动化锂电池粉末电阻率及压实密度测试系统优化正负极浆料配方。该系统具备闭环伺服压力执行、高分辨率位移监测、同步环境记录及自动化分析软件,可实现精确的电极质量控制流程。

查看详情
400mm 连续与间歇式涂布机

400mm 连续与间歇式涂布机

400mm 连续与间歇式涂布机,用于精密锂离子电池极片涂布,配备电加热烘干、受控卷材处理以及可定制的挤压涂布功能,适用于正负极生产。

查看详情
锂离子电池电极精密实验室转移涂布机

锂离子电池电极精密实验室转移涂布机

锂离子电池电极精密实验室转移涂布机可实现受控的连续和间歇涂布、均匀的薄膜涂覆、集成干燥以及可靠的收卷,适用于铝箔和铜箔基材,满足严苛的正负极中试生产需求。

查看详情
5V 30A 锂离子电池及超级电容器测试设备 电池测试仪

5V 30A 锂离子电池及超级电容器测试设备 电池测试仪

高精度 5V 30A 电池测试仪,专为锂离子电池和超级电容器设计,提供 16 通道独立充放电循环、脉冲及直流内阻(DCIR)测试功能,具备 10Hz 数据记录、强大的保护机制及集中式数据管理。

查看详情
全自动锂离子电池极片模切机

全自动锂离子电池极片模切机

全自动锂离子电池极片模切机集放卷、纠偏、极耳成型、CCD检测、除尘和收卷于一体,适用于高速、高精度的连续涂布极片生产。

查看详情
单面电池电极挤压涂布机

单面电池电极挤压涂布机

单面电池电极涂布机可实现精确的间歇和连续浆料涂布、稳定的卷材张力、受控的电加热干燥,并为锂离子电池研究、中试生产及先进材料开发提供一致的涂层质量,满足日常严苛的实验室和开发工作流程需求。

查看详情
高精度锂电池极片辊压机

高精度锂电池极片辊压机

高精度锂电池极片辊压机提供受控压实、可调辊缝、4000 kN 线压力、精确张力控制以及一致的极片密度,满足严苛的电芯制造生产线需求。

查看详情
半自动电极激光切割机

半自动电极激光切割机

用于锂离子电池中试线的半自动电极激光切割机,提供快速精密切割、洁净除尘、可靠搬运及稳定的生产性能。配备简易软件、快速换型功能、稳定的光纤激光器及高良率表现,是先进研发的理想选择。

查看详情
锂电池极片连续分切机 200至560毫米分切宽度

锂电池极片连续分切机 200至560毫米分切宽度

锂电池极片连续分切机可处理200至560毫米宽度的卷装涂布极片,具备闭环张力控制、精密纠偏、除尘以及双差速轴收卷功能。

查看详情
半自动圆柱/方形锂离子电池卷绕机

半自动圆柱/方形锂离子电池卷绕机

半自动圆柱及方形锂离子电池卷绕机,通过受控的张力与精确的电极对齐,为研究及中试电池生产提供高产出。设备配备可更换的卷针、触摸屏设置及连续隔膜处理功能,满足严苛的实验室工作流程需求。

查看详情
八通道 5V 20A 锂离子电池及超级电容器测试设备 电池测试仪

八通道 5V 20A 锂离子电池及超级电容器测试设备 电池测试仪

八通道 5V 20A 电池测试仪可为全球严苛的研究与验证实验室提供精确的锂离子电池和超级电容器充放电循环、脉冲及直流内阻(DCIR)测试,具备独立控制、详细数据记录以及可扩展的辅助温度与电压监测功能。

查看详情
5V 5A 锂离子电池测试设备 电池测试仪

5V 5A 锂离子电池测试设备 电池测试仪

5V 5A 锂离子电池测试设备,具备四个通道、高精度电流控制、快速采样、直流内阻(DCIR)测量、脉冲测试以及安全数据管理功能,适用于高级研究应用。

查看详情
全自动锂电池极片电阻率及电导率测试仪

全自动锂电池极片电阻率及电导率测试仪

通过我们的全自动锂电池极片电阻测试仪简化电池研发质量控制。该设备具备高达200kg的可编程压力加载、高精度厚度监测、宽量程测量范围以及全面的实时PC曲线分析功能。

查看详情
能量回馈型锂电池自动分容化成测试系统

能量回馈型锂电池自动分容化成测试系统

探索高精度能量回馈型锂电池自动化成与分容测试系统,具备独立的128通道架构、四线制测量、电网能量反馈以及与MES数据库的无缝集成,助力先进电芯生产。

查看详情
软包锂离子电池手动多功能OCV分选机

软包锂离子电池手动多功能OCV分选机

软包锂离子电池手动多功能OCV分选机,集电压与内阻测试、数据绑定、软件分级、语音提示及灵活的电芯兼容性于一体。

查看详情
50V 500A 锂电池测试仪

50V 500A 锂电池测试仪

50V 500A 锂电池测试仪提供 25kW 充放电控制、精密测量、脉冲曲线、直流内阻(DCIR)分析及联网数据管理功能,适用于严苛的电池开发验证和生产流程,并配备完善的保护机制及可配置的辅助监控选项。

查看详情
圆柱形锂电池组全自动单面点焊机

圆柱形锂电池组全自动单面点焊机

圆柱形锂电池组自动化单面点焊机提供伺服控制精度、0.30秒焊接周期、CAD图形导入、故障报警功能,以及适用于储能、移动设备和电动工具组装的生产级产能,配备可配置夹具、PLC触摸屏控制和可重复的镍片定位。

查看详情
方壳锂离子动力电池半自动Z字形叠片机

方壳锂离子动力电池半自动Z字形叠片机

通过半自动Z字形叠片机改善方壳锂离子动力电池的生产,该设备可提供受控的隔膜对齐、精确的极片放置以及可靠的高良率叠片,满足质量导向型中试生产线对电芯制造的严苛要求。

查看详情
手动锂电池极片卷绕机

手动锂电池极片卷绕机

用于超级电容器、圆柱及软包电池制造的手动锂电池极片卷绕机,具备可调导向装置、双向变速卷绕、支撑轮及紧凑的脚踏控制功能,适用于实验室可靠的电极组装和可重复的电芯卷绕工作流程。

查看详情
半自动圆柱锂电池卷绕机

半自动圆柱锂电池卷绕机

精密半自动圆柱锂电池卷绕机,用于实现一致的电芯组装,具有可调卷绕速度、受控隔膜张力、精确对齐、可靠贴胶、自动换针及高效下料功能,适用于电池研发和先进材料制造流程,并提供可重复的实验结果。

查看详情