Einkristall-NCM-Kathodenmaterial Beschreibung
Daseinkristalline NCM-Kathodenmaterial wurde für Hochleistungsanwendungen entwickelt und bietet eine außergewöhnliche Langlebigkeit und ausgezeichnete Speicherstabilität. Mit seinen Hochspannungsfähigkeiten und seiner langen Zyklenlebensdauer ist dieses Material ideal für den Einsatz in 3C-Produkten, Energiespeichersystemen und Soft-Pack- oder prismatischen Batterien für Elektrofahrzeuge.
Dank seiner hervorragenden Verarbeitungseigenschaften eignet es sich für die unterschiedlichsten Fertigungsanforderungen, während seine hohe Spannung eine optimale Energieabgabe und seine lange Zykluslebensdauer eine dauerhafte Leistung gewährleistet. Dieses Material ist eine zuverlässige Wahl für Branchen, die langlebige, hocheffiziente Batterielösungen benötigen.
Spezifikationen für einkristallines NCM-Kathodenmaterial
Modell
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M1-T
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M1-S2
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M92-S
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Eigenschaften
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Niedrige Kosten
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Hohe Spannung
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Hohe Kapazität
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D50 (μm)
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3.8±1.0
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3.8±1.0
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3.8±1.0
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LiOH (Gew.-%)
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≤0.20
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≤0.20
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≤0.20
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Li2CO3 (Gew.-%)
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≤0.20
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≤0.20
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≤0.20
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Spezifische Oberfläche (m2/g)
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0.6±0.2
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0.6±0.2
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0.6±0.2
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Kapazität (mAh/g)
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195±3 (3-4.40V)
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201±3 (3-4.45V)
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220±3 (3-4.30V)
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ICE-ANTEIL
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89.0±1.0
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90.0±1.0
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89.0±1.0
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Einkristallines NCM-Kathodenmaterial Anwendungen
Soft-Pack-Batterien: Diese Batterien, die für ihr flexibles und leichtes Design bekannt sind, profitieren von der hohen Energiedichte und der langen Zykluslebensdauer des Einkristall-NCM-Materials.
Prismatische Batterien: Werden in Elektrofahrzeugen zur effizienten Energiespeicherung eingesetzt und sorgen für lange Reichweiten und schnelle Ladezeiten.
- Energiespeichersysteme (ESS):
Werden in groß angelegten Energiespeicherlösungen eingesetzt, um erneuerbare Energien (wie Solar- und Windenergie) zu speichern oder als Notstromversorgung für Netzsysteme zu dienen. Die Langlebigkeit und Speicherstabilität des Materials sind entscheidend für die Reduzierung der Wartungskosten und die Verbesserung der Leistung.
- Unterhaltungselektronik (3C-Produkte):
Mobile Geräte: Das Material verbessert die Akkuleistung von Smartphones, Laptops und Tablets und ermöglicht eine längere Akkulaufzeit und schnellere Ladezeiten.
Wearables: Verwendung in Smartwatches, Fitness-Trackern und anderen tragbaren Geräten zur Verbesserung der Energieeffizienz.
Verpackung von einkristallinem NCM-Kathodenmaterial
Unser einkristallines NCM-Kathodenmaterial wird während der Lagerung und des Transports sorgfältig behandelt, um die Qualität unseres Produkts in seinem ursprünglichen Zustand zu erhalten.
Häufig gestellte Fragen
Q1. Was ist ein einkristallines NCM-Kathodenmaterial?
Einkristallines NCM (Nickel-Kobalt-Mangan)-Kathodenmaterial ist ein Hochleistungsmaterial, das in der Kathode von Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird. Es besteht aus einer kristallinen Struktur, in der Nickel, Kobalt und Mangan gleichmäßig angeordnet sind. Im Vergleich zu herkömmlichen Kathodenmaterialien bietet es eine bessere elektrochemische Stabilität, eine höhere Kapazität und eine verbesserte Zykluslebensdauer.
Q2. Was sind die Vorteile des einkristallinen NCM-Kathodenmaterials?
Höhere Energiedichte: Die Einkristallstruktur ermöglicht eine bessere strukturelle Stabilität, was zu einer höheren Energiedichte und einer besseren Batterieleistung führt.
Längere Zyklenlebensdauer: Es bietet eine bessere Zyklenstabilität, d. h. Batterien mit diesem Material können mehr Lade-/Entladezyklen überstehen, bevor sie sich abbauen.
Verbesserte thermische Stabilität: Die gleichmäßige kristalline Struktur trägt dazu bei, das Risiko eines thermischen Durchgehens zu verringern, was die Batteriesicherheit verbessert.
Bessere Hochspannungsstabilität: Das einkristalline NCM-Material zeigt gute Leistungen bei hohen Spannungen und eignet sich daher ideal für Anwendungen, die eine hohe Energieabgabe erfordern.
Q3. Wie unterscheidet sich Einkristall-NCM von herkömmlichen NCM-Materialien?
Im Gegensatz zu herkömmlichen NCM-Kathodenmaterialien, die aus kleineren, polykristallinen Partikeln bestehen, hat Einkristall-NCM eine einheitliche kristalline Struktur. Dies führt zu einer verbesserten elektrochemischen Leistung, einschließlich einer besseren Zykluslebensdauer, einer höheren Energiedichte und einer größeren Stabilität unter Hochspannungsbedingungen.