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NCM・NCA・LFPリチウムイオン電池用 リチウムリッチ正極リチウム補填添加剤 LNOおよびLFO粉末

電池材料

NCM・NCA・LFPリチウムイオン電池用 リチウムリッチ正極リチウム補填添加剤 LNOおよびLFO粉末

商品番号 : CL07

価格は以下に基づいて変動します 仕様とカスタマイズ


理論容量
486 mAh/g (LNO) / 867 mAh/g (LFO)
適用カソードシステム
NCM, NCA, LFP
粒度分布 (D50)
10 - 15 µm (カスタマイズ可能)
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製品概要

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この高性能リチウムリッチ正極補填添加剤は、先進的なリチウムイオン電池セルにおける初期の不可逆容量損失を軽減するために特別に配合されています。初回形成サイクル中に犠牲リチウム供与体として機能し、過剰なリチウムイオンを放出することで、シリコンカーボン(Si-C)複合材やグラファイトなどの高容量アノードにおける固体電解質界面(SEI)の成長によって生じる消費を補います。特殊なリチウムニッケル酸塩(Li2NiO2 / LNO)およびリチウムフェライト(Li5FeO4 / LFO)化学系で提供されるこの材料により、電池メーカーは既存の電極製造ワークフローを変更することなく、初回充放電効率(ICE)と全体的な体積エネルギー密度を大幅に向上させることができます。

産業用セル製造ラインへのシームレスな統合を目指して設計されたこの活性粉末材料は、NCMやNCAを含む三元系正極化学、およびリン酸鉄リチウム(LFP)配合に最適化されています。この添加剤は、高密度エネルギー貯蔵システム、電気自動車(EV)のパワートレインセル、次世代全固体電池の研究開発において重要な役割を果たします。初期サイクル中の活性リチウムの枯渇を補うことで、電池の動作寿命全体を通じて主要な活性正極材料が最大限に活用されることを保証します。

制御された固相前駆体合成および高温焼成によって製造されるこの材料は、優れた化学純度、低い残留表面アルカリレベル、および高度にカスタマイズ可能な粒度分布を特徴としています。この粉末は安定した空気中での取り扱い特性と制御された分解ダイナミクスを示し、セルエンジニアに、商業用および実験用の電池アーキテクチャにおける厳しい寿命およびエネルギー性能仕様を満たすための信頼性の高い一貫したソリューションを提供します。

主な特徴

  • 優れた理論比容量: LNO系で最大486 mAh/g、LFO系で最大867 mAh/gという超高容量の犠牲リチウム容量を実現し、スラリーに添加された単位質量あたりのリチウム供与量を最大化します。
  • 初回充放電効率の向上: 初回充電フェーズ(3.5V〜4.5V)中に過剰な活性リチウムを不可逆的に供与し、アノードSEI形成による初期容量損失を直接相殺します。
  • 最小限の可逆容量残留: 極めて低い残留可逆容量(LNOで90 mAh/g、LFOでは2.7V以上でほぼゼロ)を特徴とし、その後の充放電サイクルにおける不要な相転移や格子歪みを防ぎます。
  • 制御された表面アルカリレベル: 低い残留表面リチウム含有量(LiOH < 3.0 wt%、Li2CO3 < 1.0 wt%)により、スラリーのゲル化を防ぎ、スラリー粘度を制御し、電極コーティングおよび乾燥中のガス発生を回避します。
  • 最適化された粒子形態: 最適化された粒度分布(標準グレードでD50が10 µm〜15 µm、サブミクロンからミクロン単位のカスタマイズオプションあり)により、正極マトリックス内での均一な分散を保証します。
  • 優れた熱安定性と長期サイクル維持率: 標準的な3 wt%の添加により、400サイクル後の室温容量維持率が72.39%から85.02%に向上し、高温(45°C)での300サイクル維持率が84.98%から88.44%に向上します。
  • 簡素化されたワンステップ合成ルート: 精密な前駆体混合と単一段階の焼成により製造され、二次的な不純物相を排除し、バッチ間の優れた化学的均一性を保証します。
  • 広範な電気化学的動作ウィンドウ: 標準的な正極充電プラトー内(初期フェーズで3.5V〜4.0V、二次フェーズで4.0V)で予測通りに分解し、ピーク動作電圧に達する前に完全なリチウム抽出を確実にします。

用途

用途 説明 主な利点
シリコンカーボン(Si-C)アノード電池セル 高膨張Si-Cアノードと組み合わせたNCM/NCA正極に統合し、初期SEI形成時に犠牲リチウムを供給。 深刻な初回不可逆容量損失を克服し、セル全体の利用可能なエネルギー密度を最大15%向上。
高容量NCMおよびNCA三元系セル 自動車用パウチ、角型、円筒型セル向けのスラリー調製時に、高ニッケル三元系正極配合に混合。 初回充放電効率(ICE)を向上させ、高レートおよび高温サイクル時の容量維持率を改善。
リン酸鉄リチウム(LFP)システム エネルギー密度の高いLFPセル設計において、鉄系正極材料(LFOバリアント)と共に使用し、活性リチウムを補填。 定置型エネルギー貯蔵システムにおける数千回の充放電サイクルにわたる放電容量維持率を強化。
全固体電池配合 全固体リチウムセルの研究開発において、固体-固体界面でのリチウム消費を補うための活性リチウム源として使用。 固体電解質界面の導電性を維持し、全固体アーキテクチャにおける急速な容量劣化を防止。
超急速充電(XFC)電池 積極的なSEI成長が早期の活性リチウム枯渇を加速させる、急速充電プロファイルに最適化されたセルに適用。 高電流パルス条件下での長期的な容量維持率を安定させ、リチウム在庫の枯渇を防止。
先端電池材料研究 大学や企業の研究所にて、精密な化学量論制御およびプレリチウム化の研究に使用。 新規正極合金の開発および試験のための、再現性が高く信頼できるリチウムプレドープ指標を提供。

技術仕様

仕様パラメータ CL07-LNO (Li2NiO2グレード) CL07-LFO (Li5FeO4グレード)
化学式 Li2NiO2 Li5FeO4
対象正極適合性 NCM、NCA三元系システム LFP、三元系正極システム
理論リチウム比容量 486 mAh/g 867 mAh/g
可逆比容量 ~90 mAh/g ~0 mAh/g (2.7V以上)
主要分解電圧ウィンドウ 3.5 V – 4.5 V 3.5 V – 4.0 V (フェーズ1)、4.0 V (フェーズ2)
粒度分布 (D10) < 5.0 µm 調整可能 / サブミクロンオプション
粒度分布 (D50) 10.0 µm – 15.0 µm (カスタマイズ可能) 均一な形態
粒度分布 (D90) < 30.0 µm 均一な形態
残留水酸化リチウム (LiOH) < 3.0 wt% 低残留アルカリ制御
残留炭酸リチウム (Li2CO3) < 1.0 wt% 超低炭素不純物
合成プロセスルート 混合 -> 前駆体 -> 焼成 -> 粉砕/ふるい分け/脱磁 ワンステップ焼成
サイクル維持率 (25°C, 0.5C/1C @ 400サイクル) 標準: 72.39% | +3%添加: 85.02% (+15.50%向上) 優れたサイクル安定性
サイクル維持率 (45°C, 0.5C/1C @ 300サイクル) 標準: 84.98% | +3%添加: 88.44% (+5.09%向上) 優れた高温安定性
脱磁 / 磁性不純物除去 最終工程に含まれる 最終工程に含まれる

本製品が選ばれる理由

  • 業界をリードする比エネルギー効率: 添加量1グラムあたりのリチウム収率を最大化し、活性材料の充填密度を維持しながら添加剤の投与量を抑えることができます。
  • 優れたスラリー加工安定性: 残留表面水酸化物および炭酸塩の厳格な制御により、NMP系正極スラリーにおける粘度変化、ゲル化、および相分離を防ぎます。
  • 実証済みの高温耐久性: 拡張サイクルデータは、厳しい自動車用途に不可欠な高温環境下での大幅な容量維持率の向上を実証しています。
  • カスタマイズ可能な粒子工学: 顧客の電極コーティング厚、スラリーレオロジー、および空隙充填要件に合わせて粒度を調整可能です。
  • 厳格な品質管理と純度保証: すべてのバッチは、一貫した性能を保証するために、包括的な粒度プロファイリング、残留アルカリ滴定、磁気分離、および電気化学的検証を受けています。

技術資料、カスタム粒度に関するお問い合わせ、またはセル製造試験用のバルク評価サンプルのご依頼については、今すぐ弊社の技術営業チームまでご連絡いただき、見積もりをご請求ください。

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