Удобная навигация по каталогу

Для удобной навигации по каталогу — сперва выберете интересующий Вас раздел из соответствующей строки вверху экрана.

Затем перейдите в интересующий вас пункт каталога из списка слева.

Вы также можете скачать PDF версию каталога

Оксид лития никеля кобальта марганца алюминия Li[Ni0.89Co0.05Mn0.05Al0.01]O2  (NCMA)

от
Четвертичный обогащенный никелем порошок оксида лития никеля кобальта марганца алюминия Li[Ni0.89Co0.05Mn0.05Al0.01]O2 (NCMA) для катода литий-ионного аккумулятора сверхвысокой удельной плотностью энергии
ЗАКАЗАТЬ

Описание

Катоды Li[Ni1–x–yCoxAly]O2 (NCA) и Li[Ni1–x–yCoxMny]O2 (NCM) были архетипами современных катодов с высокой плотностью энергии для литий-ионных аккумуляторов. Но в настоящее время появляется более совершенная версия катода. Это катодный материал "NCMA”, который изготавливается путем добавления еще одного элемента к данным материалам. NCMA также называют “четвертичной батареей”, поскольку он состоит из четырех металлических элементов. Четвертичный катод NCMA обеспечивает емкость до 228 мАч·г–1. NCMA имеет более изменения объема во время деинтеркаляции и повышенную внутренняя механическая прочность, что подавяет зарождение и распространение микротрещин. Подавление микротрещин является очень важным, поскольку микротрещины служат каналами для инфильтрации электролита и приводят к последующей поверхностной деградации внутренних поверхностей. Предлагаемый катод NCMA обеспечивает дополнительную циклическую стабильность, что необходимо для электромобилей, которым требуется длительный срок службы батареи, и улучшает термическую стабильность катода, что способствует повышению безопасности батареи.

Примечания по применению

  • Перед использованием рекомендуется прокалить под вакуумом при температуре 120 ÷ 150°C в течение 6 ÷ 8 часов.

Комплект поставки

Оксид лития никеля кобальта марганца алюминия Li[Ni0.89Co0.05Mn0.05Al0.01]O2 (NCMA) — 1 кг.

Ссылки

  1. n-Hyuck Kim, Liang-Yin Kuo, Payam Kaghazchi, Chong S. Yoon, Yang-Kook Sun, Quaternary Layered Ni-Rich NCMA Cathode for Lithium-Ion Batteries, ACS Energy Lett. 2019, 4, 2, 576–582.
  2. Hoon-Hee Ryu, Hyung-Woo Lim, Gyeong-Cheol Kang, Nam-Yung Park, Yang-Kook Sun. Long-Lasting Ni-Rich NCMA Cathodes via Simultaneous Microstructural Refinement and Surface Modification. ACS Energy Letters, 2023, 8 (3) , 1354-1361.
  3. Hoon-Hee Ryu, Nam-Yung Park, Tae-Chong Noh, Gyeong-Cheol Kang, Filippo Maglia, Sung-Jin Kim, Chong S. Yoon, Yang-Kook Sun. Microstrain Alleviation in High-Energy Ni-Rich NCMA Cathode for Long Battery Life. ACS Energy Letters, 2021, 6 (1) , 216-223.
  4. Naresh VangapallyDavid LusztigSuman RathodAmreen BanoHadar ScalarSri Harsha AkellaMalachi NokedDan.T. MajorIon C. HalalaySuresh SriramuluShalom LuskiDoron AurbachFluorinated Co‐Solvents Enable Excellent Performances of Practical Cells Comprising Li x SiO‐Graphite Composite Anodes and LiNi 0.89 Co 0.05 Mn 0.05 Al 0.01 O 2 (NCMA) CathodesSmall, 2024, 90.
  5. Jingyuan LiuSi ChenDewen KongMeiyuan WuHaijing LiuInteraction between LMFP and NCMA and Its Effect on Blending Cathode-Based CellsEnergies, 2024, 17 (4) , 808.
  6. Kai YangYiming SunQili SuYong LuKai LiuZhe LiHaijing LiuLianqi ZhangDual modified NCMA cathode with enhanced interface stability enabled high-performance sulfide-based all-solid-state lithium batteryChemical Engineering Journal, 2023, 471 , 144405.