电池材料
钠离子电池用钠镍铁锰层状氧化物正极材料
货号 : CL12
价格根据 规格和定制情况变动
- 克比容量
- ≥120.0 mAh/g (典型值 127 mAh/g)
- 振实密度
- ≥1.20 g/cm³ (典型值 1.34 g/cm³)
- 粒径 (D50)
- 8.00 ± 2.00 µm (典型值 7.64 µm)
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产品概述


这款高性能钠镍铁锰层状氧化物正极粉末是一种尖端活性材料,专为下一代钠离子电池电芯开发和大型储能系统而设计。通过优化钠、铁、锰、镍元素的化学计量比,该体系在保持高比放电容量(目标值≥120.0 mAh/g,0.1C下典型值为127 mAh/g)、高振实密度(典型值1.34 g/cm³)以及低表面残碱含量之间实现了极佳的平衡。其优化的层状晶体结构促进了钠离子的快速传输动力学,同时抑制了长期电化学循环过程中的不利相变。
该材料专为集成到商业化电芯制造流程中而设计,在扣式电池、18650圆柱电池和软包电池配置中均表现出卓越的浆料兼容性、可预测的流变行为和高操作稳定性。目标应用涵盖固定式电网储能、工业电源备份模块、低速电动交通工具以及学术能源材料研发。其均衡的化学组成避免了对稀缺或昂贵的钴及高浓度镍的依赖,确保了经济可持续的原材料基础。
在严格的质量控制协议下生产,该产品经过全面的化学和物理验证,以确保批次间的一致性。通过对水分含量(目标值≤500 ppm,典型值432 ppm)、粒度分布(D50为7.64 µm)以及表面残留碳酸盐/氢氧化物水平的严格监控,该材料最大限度地降低了浆料制备过程中的凝胶风险,并确保了在严苛充放电制度和环境湿度条件下的长期运行完整性。
主要特点
- 高克比放电容量:在2.0V至4.0V电压窗口下,以0.1C倍率在扣式半电池中测试,认证放电容量≥120.0 mAh/g(典型值为127 mAh/g),提供高体积和质量能量密度。
- 卓越的高倍率放电动力学性能:在18650圆柱测试电芯中表现出卓越的倍率性能,相对于1.0C基准,在0.2C下保持106.40%容量,0.5C下为103.20%,2.0C下为98.40%,3.0C下为96.33%,4.0C下为94.45%,在5.0C超高放电倍率下仍保持91.58%的容量。
- 出色的低温放电保持率:在极端环境条件下保持高能量输出,在全电池测试方案中,-10°C下保持室温容量的91.58%,-20°C下保持87.89%的容量。
- 受控的颗粒形貌与高振实密度:具有严格控制的粒度分布(D10 ≥ 2.0 µm,D50 = 8.00 ± 2.00 µm,D90 ≤ 24.00 µm)和1.34 g/cm³的高振实密度,确保了电极辊压和压实过程中的最佳堆积密度。
- 低表面残碱:对表面残留碳酸钠 (Na2CO3) 和氢氧化钠 (NaOH) 物质有严格的化学限制,保持12.82(规格≤13.00)的受控pH值,以防止正极制备过程中的浆料凝胶化和粘结剂交联。
- 稳定的浆料加工性能:专为高固含量正极浆料配方(活性物质含量95.5%,固含量最高可达53%)设计,在7%相对湿度下,24小时内粘度增长受控,从初始的3540 mPa·s平稳增长至6820 mPa·s。
- 受控的环境湿度敏感性:在受控的大气湿度条件下(7% RH下长达5小时)加工时,保持容量稳定性且无电化学衰减,确保了可靠的中试规模和商业化电极涂布操作。
- 均衡的化学组成:利用丰富的钠、铁、锰、镍元素(Na + Fe + Mn含量为50.50 ± 1.00 wt%),在降低整体电芯制造成本的同时,确保了环境合规性和供应链安全。
应用领域
| 应用 | 描述 | 主要优势 |
|---|---|---|
| 固定式电网储能 | 用于可再生能源集成和电网频率调节的大型电池储能系统 (BESS)。 | 低材料成本,结合长循环稳定性和连续运行下的安全热特性。 |
| 工业圆柱电芯制造 | 用于工业电动工具和不间断电源 (UPS) 的商业化18650和21700电芯生产线。 | 卓越的振实密度(1.34 g/cm³)和顺滑的浆料涂布特性,实现均匀的高速电极制造。 |
| 低温及恶劣环境电源 | 在极地条件、冷链物流和无加热户外设施中运行的电池模块。 | 出色的低温容量保持率(-20°C下为87.89%),确保在极端气候下提供可靠电力。 |
| 高倍率电动交通 | 二轮/三轮电动车、低速电动汽车和自动导引车 (AGV) 的动力电池组。 | 在5.0C的高放电倍率下保持超过91.58%的容量,支持快速加速和大功率输出。 |
| 先进钠离子电池研究 | 开发下一代钠电池化学体系和电解液配方的学术及企业研发实验室。 | 高度一致的物理规格和低残碱特性,为扣式和软包电池测试提供可重复的基准指标。 |
技术规格
材料型号标识:CL12
| 规格参数 | 单位 | 目标规格指标 | 典型值 | 测试方法 / 仪器 |
|---|---|---|---|---|
| 产品标识 | - | CL12 | CL12 | 标准化材料代码 |
| 外观 | - | 黑色粉末 | 黑色粉末 | 目测 |
| 振实密度 | g/cm³ | ≥ 1.20 | 1.34 | GB/T 5162-2006 |
| 比表面积 | m²/g | 0.3 - 1.0 | 0.68 | BET比表面仪 |
| 水分含量 (H2O) | ppm | ≤ 500 | 432 | 水分仪 |
| 粒度 D10 | µm | ≥ 2.0 | 3.45 | 激光粒度仪 |
| 粒度 D50 | µm | 8.00 ± 2.00 | 7.64 | 激光粒度仪 |
| 粒度 D90 | µm | ≤ 24.00 | 17.03 | 激光粒度仪 |
| 钠 (Na) 含量 | wt% | 20.50 - 21.00 | 20.72 | 原子吸收光谱法 (AAS) |
| Na + Fe + Mn 总含量 | wt% | 50.50 ± 1.00 | 50.63 | GB/T 1223.25-1994 重量法 |
| 浆料 pH值 | - | ≤ 13.00 | 12.82 | pH计 |
| 克比放电容量 | mAh/g | ≥ 120.0 | 127 | 扣式半电池,4.0V–2.0V,0.1C放电 |
倍率性能(18650电芯,电压窗口:2.0V–4.0V,测试温度:25 ± 2°C)
| C倍率放电电流 | 相对容量 (%) | 电化学传输特性 |
|---|---|---|
| 0.2C | 106.40% | 最大钠离子脱嵌效率 |
| 0.5C | 103.20% | 中等负载下的高能量提取 |
| 1.0C | 100.00% | 基准容量参考 |
| 2.0C | 98.40% | 极小的极化电压降 |
| 3.0C | 96.33% | 持续的快速放电功率输出 |
| 4.0C | 94.45% | 卓越的高功率保持能力 |
| 5.0C | 91.58% | 出色的超高倍率性能 |
低温放电特性(18650电芯,电压窗口:2.0V–4.0V)
| 工作温度 (°C) | 容量保持率 (%) | 环境性能概况 |
|---|---|---|
| 25°C | 100.00% | 常温基准容量 |
| -10°C | 91.58% | 优越的低温离子扩散能力 |
| -20°C | 87.89% | 零下条件下的稳健运行 |
浆料流变学与环境暴露参数
| 参数 / 条件 | 标准值 / 指标 | 操作说明 |
|---|---|---|
| 正极浆料配比 | 活性物质 : SP : CNT : PVDF(5130) = 95.5 : 1.7 : 0.8 : 2.0 | 优化的活性物质高占比配方 |
| 浆料固含量 | 53% | 适用于商业化工业辊对辊涂布机 |
| 浆料粘度(初始) | 3540 mPa·s | 在7%相对湿度 (RH) 下测试 |
| 浆料粘度(3小时) | 4430 mPa·s | 稳定的粘度增长曲线 |
| 浆料粘度(12小时) | 6020 mPa·s | 在较长使用寿命内受控的流变性 |
| 浆料粘度(24小时) | 6820 mPa·s | 防止快速相分离或严重凝胶化 |
| 环境暴露耐受性 | 7% RH下暴露5小时 | 受控的水分吸收;容量无衰减 |
为什么选择本产品
- 久经考验的批次一致性:严格的质量控制协议确保了精确的粒度分布(D50 = 8.00 ± 2.00 µm)和稳定的化学组成,助力电芯制造的无缝规模化。
- 卓越的电化学动力学稳定性:提供市场领先的倍率性能(5.0C下容量保持率91.58%)和低温耐受性(-20°C下保持率87.89%),拓宽了成品电池组的工作窗口。
- 精细的表面化学设计:低残碱水平(pH 12.82)极大地降低了浆料凝胶风险,实现了高固含量(53%)涂布混合物,并延长了生产环境中的浆料使用寿命。
- 全面的材料与工艺验证:拥有扣式半电池和全尺寸18650圆柱电芯的详尽实测数据支持,加速您的研发和中试线集成。
- 端到端电池工作流程集成:与我们完整的实验室压实、浆料混合、涂布和测试设备组合相辅相成,为先进材料研究提供整体解决方案。
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