Lithiumreiches Lithium-Kobalt-Oxid-Target (Li1+xCoO2) Beschreibung
Lithiumreiches Lithium-Kobalt-Oxid-Target (Li1+xCoO2) ist ein hochwertiges Sputtermaterial, das häufig bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird, insbesondere als Kathodenmaterial für Energiespeicheranwendungen. Dieses Material ist ein Mischkristall mit der chemischen Zusammensetzung Li1+xCoO2, wobei x für den Lithiumüberschuss steht. Die lithiumreiche Variante bietet im Vergleich zu stöchiometrischem LiCoO2 eine höhere Kapazität und Zyklenstabilität und ist damit ideal für leistungsstarke und langlebige Batterieanwendungen.
Die Verbindung besteht aus einer Schichtstruktur, die das Einbringen und Herausziehen von Lithiumionen erleichtert, was für die Leistung von wiederaufladbaren Batterien entscheidend ist. Der überschüssige Lithiumgehalt verbessert die Stabilität der Lade-/Entladezyklen, indem er den Kapazitätsabfall während der Nutzung minimiert. Was die Kristallstruktur betrifft, so weist Li1+xCoO2 eine gut definierte hexagonale oder geschichtete Anordnung auf, die die strukturelle Integrität auch bei hohen Ladezyklen gewährleistet.
Das Material weist eine gute elektrische Leitfähigkeit auf, die eine effiziente Ionenbewegung während des Ladens und Entladens der Batterie unterstützt. Darüber hinaus weist Li1+xCoO2 eine hohe Energiedichte auf, wodurch es sich für energieintensive Anwendungen wie Elektrofahrzeuge, tragbare Elektronik und Energiespeichersysteme eignet. Trotz seiner Vorteile muss das Material sorgfältig kontrolliert werden, um übermäßige Lithiumverluste zu vermeiden, die die Leistung und Sicherheit beeinträchtigen können.
Lithiumreiches Lithium-Kobalt-Oxid-Target (Li1+xCoO2) Spezifikation
Eigenschaften
Werkstoff
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Li1+xCoO2
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Reinheit
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99.9%
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Form
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Planare Scheibe
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*Dieoben genannten Produktinformationen basieren auf theoretischen Daten. Für spezifische Anforderungen und detaillierte Anfragen, kontaktieren Sie uns bitte.
Größe: Kundenspezifisch
Lithium-reiches Lithium-Kobalt-Oxid-Target (Li1+xCoO2) Anwendungen
- Elektrofahrzeuge (EVs): Die hohe Energiedichte und die verbesserte Zyklenstabilität machen Li1+xCoO2 zu einer ausgezeichneten Wahl für den Antrieb von Elektrofahrzeugen, bei denen eine lange Batterielebensdauer und hohe Leistung entscheidend sind.
- Tragbare Elektronik: Li1+xCoO2 wird häufig in wiederaufladbaren Batterien für Smartphones, Laptops, Tablets und andere tragbare Geräte verwendet, die eine lange Lebensdauer und schnelle Ladefähigkeit bieten.
- Energiespeichersysteme (ESS): Li1+xCoO2 wird in groß angelegten Energiespeichersystemen eingesetzt, die eine zuverlässige und leistungsstarke Lösung für die Speicherung erneuerbarer Energien und die Netzstabilisierung darstellen.
- Elektrowerkzeuge und tragbare Geräte: Aufgrund seiner hohen Ladekapazität eignet sich das Material auch für den Einsatz in wiederaufladbaren Batterien für Elektrowerkzeuge, medizinische Geräte und tragbare Elektronikgeräte, die eine kompakte und effiziente Energiespeicherung ermöglichen.
- Luft- und Raumfahrtanwendungen: Die überragende Energiedichte von Li1+xCoO2 und seine Stabilität bei unterschiedlichen Temperaturen machen es zu einem Kandidaten für Batteriesysteme in der Luft- und Raumfahrt, wo hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit entscheidend sind.
Lithiumreiches Lithium-Kobalt-Oxid-Target (Li1+xCoO2) Verpackung
Unsere Produkte werden in kundenspezifischen Kartons verschiedener Größen verpackt, die sich nach den Abmessungen des Materials richten. Kleine Artikel werden sicher in PP-Kartons verpackt, während größere Artikel in maßgeschneiderte Holzkisten gelegt werden. Wir achten auf die strikte Einhaltung der Verpackungsanpassung und die Verwendung geeigneter Polstermaterialien, um einen optimalen Schutz während des Transports zu gewährleisten.

Verpackung: Karton, Holzkiste, oder kundenspezifisch.
Herstellungsprozess
1. Kurzer Ablauf des Herstellungsprozesses

2. Prüfverfahren
- Analyse der chemischen Zusammensetzung - Verifiziert mit Techniken wie GDMS oder XRF, um die Einhaltung der Reinheitsanforderungen zu gewährleisten.
- Prüfung der mechanischen Eigenschaften - Umfasst Tests der Zugfestigkeit, Streckgrenze und Dehnung zur Bewertung der Materialleistung.
- Maßprüfung - Misst Dicke, Breite und Länge, um die Einhaltung der vorgegebenen Toleranzen zu gewährleisten.
- Prüfung der Oberflächenqualität - Überprüfung auf Defekte wie Kratzer, Risse oder Einschlüsse durch Sicht- und Ultraschallprüfung.
- Härteprüfung - Bestimmt die Materialhärte zur Bestätigung der Gleichmäßigkeit und mechanischen Zuverlässigkeit.
Häufig gestellte Fragen zu lithiumreichen Lithium-Kobalt-Oxid-Targets (Li1+xCoO2)
Q1: Was sind die Vorteile der Verwendung von Li1+xCoO2 in Batterien?
A1: Die hohe Energiedichte, die verbesserte Zyklenstabilität und die langfristige Leistung machen es zu einer ausgezeichneten Wahl für Anwendungen, die eine zuverlässige, lang anhaltende Energieversorgung erfordern, wie z. B. Elektrofahrzeuge und tragbare Geräte.
Q2: Ist Li1+xCoO2 bei hohen Temperaturen stabil?
A2: Ja, Li1+xCoO2 weist eine gute thermische Stabilität auf und eignet sich daher für den Einsatz in Hochleistungsbatterien, die unter verschiedenen Umgebungsbedingungen, einschließlich hohen Temperaturen, arbeiten.
Q3: Wie ist die Leistung von Li1+xCoO2 im Vergleich zu anderen Kathodenmaterialien?
A3: Li1+xCoO2 bietet im Vergleich zu herkömmlichem Lithium-Kobalt-Oxid (LiCoO2) eine bessere Ladekapazität und Zyklenlebensdauer, was es für moderne Batterieanwendungen effizienter und langlebiger macht.
Leistungsvergleichstabelle mit Konkurrenzprodukten
Lithiumreiches Lithium-Kobalt-Oxid-Target (Li1+xCoO2) im Vergleich zu konkurrierenden Materialien
Eigenschaft
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Li₁₊ₓCoO₂Target
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LiCoO₂-Target (Standard)
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LiFePO₄Zielscheibe (Referenz)
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Chemische Formel
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Li₁₊ₓCoO₂
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LiCoO₂
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LiFePO₄
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Anwendungen
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- Kathodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien
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- Übliche Kathode in Lithium-Ionen-Batterien
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- Kathodenmaterial in Lithium-Eisenphosphat-Batterien
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- Dünnschichtabscheidung
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- Dünnschichtabscheidung
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- Dünnschicht-Beschichtung
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- Hochenergetische Anwendungen
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- Hochenergetische Anwendungen
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- Langlebige, sicherere Anwendungen
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Energiedichte
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Hoch (variiert mit x)
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Hoch
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Mäßig
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Thermische Stabilität
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Mäßig bis hoch
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Hoch
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Hoch
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Spannung
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Hoch (typischerweise 4,2 V)
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Hoch (typischerweise 4,2 V)
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Niedriger (typischerweise 3,2 V)
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Zykluslebensdauer
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Mäßig
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Gut
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Sehr gut
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Sicherheit
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Weniger stabil bei hohen Temperaturen
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Stabil unter kontrollierten Bedingungen
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Sehr sicher (thermisch stabil, nicht toxisch)
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Leitfähigkeit
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Gut
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Gut
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Mäßig
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Dichte (g/cm³)
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~4.9
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~4.8
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~3.6
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Schmelzpunkt
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~ 800℃
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~ 800℃
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~ 1100℃
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Kosten
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Hoch (aufgrund des Kobaltgehalts)
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Hoch (wegen des Kobaltgehalts)
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Mäßig (erschwinglicher)
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Verwandte Informationen
- Rohstoffe - Lithium (Li)
Lithium ist ein weiches, silbrig-weißes Alkalimetall mit dem chemischen Symbol Li und der Ordnungszahl 3. Es ist das leichteste Metall und hat die geringste Dichte aller Metalle. Lithium ist sehr reaktionsfreudig und entflammbar, weshalb es normalerweise in Mineralöl gelagert wird. Aufgrund seiner hohen Energiedichte und seiner Fähigkeit, effizient zu zirkulieren, wird es häufig in wiederaufladbaren Batterien verwendet, wie sie in Mobiltelefonen, Laptops und Elektrofahrzeugen zu finden sind. Lithium spielt auch eine wichtige Rolle in bestimmten Arzneimitteln und bei der Herstellung von Glas und Keramik.
- Rohstoffe - Kobalt (Co)
Kobalt ist ein hartes, glänzendes, silbrig-blaues Metall mit dem chemischen Symbol Co und der Ordnungszahl 27. Es kommt natürlich in der Erdkruste vor, oft in Verbindung mit anderen Elementen wie Nickel und Kupfer. Kobalt ist unverzichtbar für die Herstellung starker, verschleißfester Legierungen und ist ein wichtiger Bestandteil der Kathoden von Lithium-Ionen-Batterien, der für Stabilität sorgt und die Gesamtleistung der Batterie verbessert. Außerdem wird Kobalt bei der Herstellung von Magneten, Turbinen und Schneidwerkzeugen sowie in medizinischen und industriellen Anwendungen verwendet, da es hohen Temperaturen standhält.
Spezifikation
Eigenschaften
Werkstoff
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Li1+xCoO2
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Reinheit
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99.9%
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Form
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Planare Scheibe
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*Dieoben genannten Produktinformationen basieren auf theoretischen Daten. Für spezifische Anforderungen und detaillierte Anfragen, kontaktieren Sie uns bitte.
Größe: Kundenspezifisch