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XIAMEN電池の製造と研究のためのTOB新エネルギーNMCカソード材料粉末
最も成功しているリチウムイオンシステムの1つは、ニッケル-マンガン-コバルト(nmc)のカソードの組み合わせです.。 |
nmc811カソード材料の仕様
名前 | lini0 . 83mn0 . 05co0 . 12o2 | |||
モデル | t-ncm-811 | |||
アイテム | 単位 | 標準 | テスト 結果 | |
TD | g / cm3 | ≥2.0 | 2 . 464 | |
水分 | % | ≤0.03 | 0 . 025 | |
粒度 | d10 | um | ≥5.0 | 6 . 174 |
d50 | um | 10 . 0〜14 . 0 | 10 . 378 | |
d90 | um | ≤30.0 | 17 . 128 | |
PH | n . a | ≤11.9 | 11 . 79 | |
比表面積 | m ^ 2 / g | 0 . 10〜0 . 60 | 0 . 285 | |
ああ- | wt% | ≤0.3 | 0 . 28 | |
co32- | wt% | ≤0.35 | 0 . 32 | |
効率 | % | ≥90 | 90 . 59 | |
0.1cコイン電池の容量 | mah / g | ≥200 | 207 . 42 | |
0.5cコイン電池の容量 | mah / g | ≥190 | 194 . 68 | |
1cコイン電池容量 | mah / g | ≥185 | 191 . 65 |
事業 | 単位 | 標準 | 参照 | 分析方法 |
Li | % | 7 . 0〜7 . 6 | 7 . 3 | icp |
ni + co + mn | % | 59.5±1.0 | 58 . 9 | icp |
Ni | mol% | 83.0±0.7 | 82 . 6 | icp |
Co | mol% | 12.0±0.5 | 12 . 2 | icp |
Mn | mol% | 5.0±0.5 | 5 . 2 | icp |
Ca | % | ≤0.0100 | 0 . 0044 | icp |
Cu | % | ≤0.0020 | 0 . 0001 | icp |
Fe | % | ≤0.0050 | 0 . 0005 | icp |
Na | % | ≤0.0300 | 0 . 0223 | icp |
nmc811カソード材料 形態(SEM)と構造(XRD)は次のとおりです。
nmc622カソード材料の仕様
物理的指標
アイテム | 単位 | 標準 | 基準値 | 試験方法 |
d10 | um | ≥5.0 | 6 . 6 | ms2000粒子サイズアナライザー |
d50 | um | 8 . 0-12 . 0 | 10 . 9 | |
d90 | um | ≤25.0 | 17 . 6 | |
水分 | % | ≤0.10 | 0 . 08 | セドリス比重計r |
PH | - | ≤11.7 | 11 . 65 | mettttoledoPHメーター |
比表面積 | m2 / g | 0 . 20-0 . 60 | 0 . 35 | ベット表面積計 |
タップ密度 | g / cm3 | ≥2.0 | 2 . 34 | zs-203バイブレーター密度計 3000回/振幅 3mm |
化学指示薬
アイテム | 単位 | 標準 | 基準値 | 試験方法 |
Li | % | 7 . 0〜8 . 0 | 7 . 4 | icp |
ni + co + mn | % | 57 . 0〜62 . 0 | 58 . 6 | icp |
Ca | % | ≤0.0200 | 0 . 0016 | icp |
Cu | % | ≤0.0050 | 0 . 0001 | icp |
Fe | % | ≤0.0100 | 0 . 0021 | icp |
Na | % | ≤0.0300 | 0 . 0152 | icp |
コイン電池の性能
アイテム | 単位 | 標準 | 基準値 | 試験方法 |
0.5cコイン電池の容量 | mah / g | ≥165 | 166 . 2 | vs . li、0 . 5c、2 . 75v-4 . 3v |
1cコイン電池容量 | mah / g | ≥160 | 162 . 3 | vs . li 、1c、2 . 75v-4 . 3v |
コイン電池の最初の効率 | % | ≥83.0 | 85 . 7 | vs . li、0 . 5c、2 . 75v-4 . 3v |
nmc 622の形態(SEM)と構造(XRD)は次のとおりです。
nmc532カソード材料の仕様
物理インデックス
アイテム | 単位 | 標準 | 参照 | 試験方法 |
d10 | μm | ≥5.0 | 6 . 4 | ms2000 粒度テスター |
d50 | μm | 8 . 0〜12 . 0 | 10 . 6 | |
d90 | μm | ≤25.0 | 17 . 5 | |
h2o | % | ≤0.10 | 0 . 07 | サイドリス水道メーター |
pH | - | ≤11.6 | 11 . 35 | mettlerトレドフメーター |
ベット | m2 / g | 0 . 20〜0 . 60 | 0 . 27 | ベットメーター |
タップ密度 | g / cm3 | ≥2.0 | 2 . 20 | zs-203タップ密度 3000回/振幅3mm |
化学指数
コイン電池の性能
アイテム | 単位 | 標準 | 参照 | 分析方法 |
0.5c容量 | mah / g | ≥158 | 160 . 1 | vs . li、0 . 5c、2 . 75v-4 . 3v |
1c容量 | mah / g | ≥153 | 155 . 2 | vs . li、1c、2 . 75v-4 . 3v |
最初の効率 | % | ≥83 | 84 . 5 | vs . li、0 . 5c、2 . 75v-4 . 3v |
nmc 532形態(SEM)
NM C 111 陰極材料仕様
物理的および化学的指標
アイテム | 標準要件 | 試験方法 | |
メインコンテンツ(%) | Li | 7 . 3〜7 . 9 | icp試験方法 |
Ni | 20.6±1.00 | ICP試験方法 | |
Co | 21.0±1.00 | icp試験方法 | |
Mn | 16.60±1.00 | ICP試験方法 | |
不純物元素(μg/ g) | Fe | ≤30 | icp試験方法 |
Cu | ≤20 | icp試験方法 | |
Zn | ≤20 | icp試験方法 | |
S | ≤3500 | icp試験方法 | |
粒度分布(μm) | d10 | ≥2.5 | レーザー粒子サイズ検出器 |
d50 | 7.5±1.0 | レーザー粒子サイズ検出器 | |
d90 | ≤16 | レーザー粒子サイズ検出器 | |
比表面積(m2 / g) | 0 . 25〜0 . 45 | ガス吸着アッセイ | |
タップ密度(g / cm3) | ≤2.20 | タップ密度テスター | |
水分含有量(μg/ g) | ≤500 | カールフィッシャー法 | |
li溶解量 | ≤0.25 | 785dmpTITRINO自動電位滴定装置 | |
pH値 | ≤12.0 | pH値 | |
外観 | 黒色の固体粉末には不純物がなく,凝集がなく,凝集も大きな粒子もありません |
nmc 111形態(sem)
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