電池材料
リチウムイオン電池用リチウム過剰マンガン系正極材料
商品番号 : CL14
価格は以下に基づいて変動します 仕様とカスタマイズ
- 比放电容量
- ≥200 mAh/g (3.0-4.6V) / >250 mAh/g (2.0-4.8V)
- 振实密度
- 2.00 g/cm³
- 中位粒径 (D50)
- 9.40 µm
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製品概要


この高性能なリチウム過剰マンガン系正極材料は、先進的なリチウムイオン電池化学用に設計された次世代の固溶体活物質粉末です。高電圧リチウムおよびマンガンリッチな層状構造を活用することで、従来のニッケル・コバルト・マンガン(NCM)やコバルト酸リチウム(LCO)配合と比較して、大幅に高いエネルギー密度と比容量を実現します。本粉末は、イオン輸送、高いタップ密度、均一なスラリー加工のバランスを最適化した粒子形態を特徴としています。
主にエネルギー貯蔵システム、電動モビリティ研究、高出力電動工具、および民生用電子機器開発向けに設計されており、ベンチトップでのコインセル評価からパイロットスケールのパウチセル組み立てへのシームレスな移行を促進します。マンガンを主成分とすることで、コバルトやニッケルのような希少で価格変動が激しく高価な原材料への依存を大幅に軽減し、超高エネルギー密度セルに向けた環境に配慮した費用対効果の高い道筋を提示します。
厳格な品質管理基準の下で製造された本材料は、狭い粒度分布、極めて低い残留遷移金属不純物、およびバッチ間での一貫した電気化学的再現性を示します。研究者や産業用セルメーカーは、最大4.6Vおよび4.8Vの動作電圧を安全に活用でき、厳格な動的試験条件下でも持続的な容量維持率、高い熱安定性、および堅牢なサイクル寿命を達成できます。
主な特長
- 卓越した放電比容量:先進的な固溶体活性化メカニズムにより、0.1C、3.0V~4.6Vの範囲で≥200 mAh/gの安定した放電容量を実現し、2.0V~4.8Vの拡張動作電圧範囲では250 mAh/gを超える容量を引き出します。
- 低コバルト・高コスト効率:豊富でコスト効率の高いマンガンを主成分として配合されており、従来の層状酸化物正極と比較して、原材料費を劇的に削減しつつ、基本的な熱的安全性を向上させています。
- 最適化された粒度分布:厳密に制御された粒子スペクトル(D10: 4.90 µm、D50: 9.40 µm、D90: 16.8 µm)により、電極の屈曲度を最小限に抑え、体積充填率を高め、コーティング時の均一なスラリーレオロジーを保証します。
- 高いタップ密度:2.00 g/cm³という優れたタップ密度を達成しており、高密度な電極カレンダー加工や、完成した円筒型、角型、パウチセル構成における高い体積エネルギー密度を可能にします。
- 低い比表面積:BET比表面積を0.70 m²/gに制御することで、不要な電解液と電極の副反応を抑制し、高電圧保持中のガス発生を最小限に抑え、サイクル寿命を延ばします。
- 高い化学純度:厳格な不純物閾値(Fe ~0.0032%、Cu ~0.0000%、水分 ~0.0335%)で精製されており、寄生的な内部微小短絡を防ぎ、長期サイクルにわたって高いクーロン効率を維持します。
- 幅広いCレート適応性:優れた速度論的電荷移動を示し、0.1Cから最大3.0Cまでの連続放電レートプロトコルにおいて、最小限の過電圧と堅牢な電圧プラトー維持を実現します。
- 柔軟なパッケージング:小規模な学術試験から多層パイロットラインの試作まで対応できるよう、保護バリア容器に入った複数の防湿シール済みラボ用およびパイロット用パッケージサイズ(20g、100g、500g、1000g)で提供されます。
用途
| 用途 | 説明 | 主な利点 |
|---|---|---|
| 電気自動車(EV)電池の研究開発 | 従来の三元系の限界を超える超高重量エネルギー密度を必要とする次世代トラクションセルの配合。 | 高価なコバルトやニッケル資源への依存を減らしながら、パックあたりの航続距離を大幅に向上。 |
| グリッドエネルギー貯蔵システム(ESS) | 原材料の豊富さ、サイクル安定性、およびkWhあたりのコストが最重要指標となる大型貯蔵セルの開発。 | 本質的な熱安定性と高い安全マージンを備えた、費用対効果の高い高容量正極マトリックスを提供。 |
| 産業用電動工具 | 急速放電および変動する熱負荷の下で動作する高出力電動工具用バッテリーパックの設計。 | 最大3Cの過酷なレートサイクル下でも構造的完全性と持続的な電力出力を維持。 |
| 民生用電子機器およびタブレット | スマートデバイス、タブレット、ウェアラブル電子機器向けに、最大の一充電あたりの稼働時間を必要とする薄型パウチセルの設計。 | 高い体積密度と薄膜コーティング適合性を提供し、限られた内部ハードウェアスペースに適合。 |
| 学術研究 | CR2032/CR2016コインセルおよび多層実験用パウチセルにおける基礎的な電気化学特性評価。 | 標準化された試験プロトコル全体で、バッチ間のばらつきを最小限に抑えた再現性の高いデータを提供。 |
| 電子玩具およびスマートハードウェア | 消費者向けロボット、RC機器、およびコネクテッドスマートハードウェアへの信頼性の高い電源の統合。 | 高い体積エネルギー密度とコスト競争力のある材料経済性を両立し、マスマーケット展開に対応。 |
技術仕様
| パラメータカテゴリ | 仕様指標 | 値 (型番: CL14) |
|---|---|---|
| モデル識別 | 製品コード | CL14 |
| 物理的特性 | 粒径 D10 | 4.90 µm |
| 粒径 D50 | 9.40 µm | |
| 粒径 D90 | 16.8 µm | |
| BET比表面積 | 0.70 m²/g | |
| タップ密度 | 2.00 g/cm³ | |
| pH値 | 10.86 | |
| 化学組成および不純物 | 鉄(Fe)含有量 | ~0.0032% |
| 銅(Cu)含有量 | ~0.0000% | |
| マグネシウム(Mg)含有量 | ~0.0129% | |
| ガリウム(Ga)含有量 | ~0.0099% | |
| 水分(H2O)含有量 | ~0.0335% | |
| 電気化学特性 | 公称動作電圧 | 3.0 V – 4.6 V (拡張: 2.0 V – 4.8 V) |
| 放電比容量 (0.1C, 3.0–4.6V) | ≥200 mAh/g (コインセル, 25°C) | |
| 高電圧比容量 (2.0–4.8V) | >250 mAh/g | |
| 標準試験条件 | コインセル容量ベンチマーク | 25°C, 0.1C 定電流放電, 3.0 V – 4.6 V |
| Cレート評価プロトコル | 充電: 25°C, 0.5C CC to 4.8V, CV to <0.02C; 放電: 0.1C, 0.2C, 0.5C, 1.0C, 2.0C, 3.0C CC to 3.0V | |
| サイクル寿命評価プロトコル | 充電: 25°C, 0.5C CC to 4.8V, CV to <0.02C; 放電: 1.0C CC to 3.0V | |
| パッケージングおよび形状 | 利用可能なパッケージオプション | 20 g / 100 g / 500 g / 1000 g 密封保護ボトル |
本製品を選ぶ理由
- 実証済みの固溶体化学:高電圧下で過剰なリチウム容量を活性化する精密な組成バランスを用いて設計されており、構造的な相崩壊を起こすことなく、一貫して250 mAh/gを超える比容量を達成します。
- 商用グレードの製造精度:自動沈殿および焼成ラインを通じて製造されており、厳密に制御された形態、均一なD50分布、および厳格な産業基準を満たす微量不純物レベルを保証します。
- 優れた加工性:低い吸湿性、最適なpH安定性、低い比表面積を示し、ゲル化を起こすことなく、標準的な水系およびNMP系溶媒スラリー加工パイプラインへのシームレスな統合が可能です。
- 経済的かつ戦略的な供給安定性:マンガンを主要な遷移金属バックボーンとして利用することで、製造コストを大幅に削減し、地政学的な原材料の価格変動からサプライチェーンを保護します。
- 包括的な技術サポート:詳細な材料特性データ、標準化されたサイクルプロトコル、およびセル組み立て、カレンダー加工、高電圧試験全般にわたる専門的な技術ガイダンスによって裏打ちされています。
見積もりの依頼、サンプルバッチの注文、またはバッテリー研究・生産ライン向けのカスタマイズされたパッケージング要件については、今すぐ当社の技術営業チームまでお問い合わせください。
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