리튬 코발트 산화물 양극재(LCO 파우더) 설명
리튬 코발트 산화물 양극재(LCO 파우더) 는 4.4V 고에너지 밀도 LCO 양극재로, 하이엔드 3C 리튬 이온 배터리에 적합합니다. 이 제품은 상온에서 사이클 성능이 우수할 뿐만 아니라 초고온 및 저온 환경에서도 잘 적응합니다.
리튬 코발트 산화물 양극재(LCO 파우더) 사양
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CAS 번호
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12190-79-3
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외관
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검은색 분말
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분자 공식
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LiCoO2
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순도
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>99.5%
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포뮬러 무게
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97.88 g/mol
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동의어
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리튬 코발타이트
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화학명 또는 재료
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리튬 코발트(III) 산화물
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입자 크기(D10)
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≥4.0 µm
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입자 크기(D50)
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14.0~18.0 µm
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입자 크기(D90)
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≤45.0 µm
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TAP 밀도
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≥2.4g/cm3
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BET 비표면적
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0.10 ~ 0.30 m2/g
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pH
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≤10.8
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방전 용량(mAh/g)
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≥188(일반 190.6) @0.1 C;
≥175(일반 180.2) @1 C.
(리튬 대비, 0.1C, 3.0~4.5V, 코인 셀)
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효율성
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≥95% @0.1 C.
(vs. Li, 0.1C, 3.0~4.5V, 코인 셀)
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*위 제품 정보는 이론적 데이터를 기반으로 하며 참고용으로만 제공됩니다. 실제 사양은 다를 수 있습니다.
화학적 분석
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화학적 분석
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wt%
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Li
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7.0±0.5
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Co
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59.0~61.0
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Na
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≤0.02
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Ca
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≤0.02
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K
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≤0.01
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Cr
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≤0.005
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Cd
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≤0.005
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Pb
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≤0.001
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Cu
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≤0.005
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Fe
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≤0.015
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Mn
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≤0.02
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수분
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≤0.10
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잔류 Li2CO3
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≤0.06
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*위 제품 정보는 이론적 데이터를 기반으로 하며 참고용으로만 제공됩니다. 실제 사양은 다를 수 있습니다.
리튬 코발트 산화물 양극재(LCO 파우더) 적용 분야
1. 휴대용 전자 제품: 리튬 코발트 산화물 양극재는 일반적으로 스마트폰, 노트북, 태블릿과 같은 휴대용 전자 기기에 사용됩니다.
2. 전기 자동차(EV): LiCoO2는 전기 자동차 배터리용 음극 제조에 중요한 구성 요소로, 높은 에너지 밀도와 향상된 성능을 제공합니다.
3. 에너지 저장 시스템: 리튬 코발트 산화물 양극재는 에너지 저장 시스템에도 사용되어 여분의 재생 에너지를 저장하고 피크 수요 기간에 전력을 공급합니다.
4. 의료 기기: LiCoO2는 높은 에너지 밀도와 긴 수명으로 인해 심장박동기, 제세동기, 이식형 약물 전달 시스템과 같은 의료 기기에 사용됩니다.
5. 항공우주 및 항공: 리튬 코발트 산화물 양극재는 항공 산업에서도 드론, 위성 및 우주 탐사 장치에 전력을 공급하는 등의 용도로 활용됩니다.
6. 웨어러블 기술: LiCoO2는 스마트워치, 피트니스 트래커, 의료용 모니터링 기기 등 웨어러블 기기의 배터리에 사용됩니다.
7. 전동 공구: 리튬 코발트 산화물 양극재 배터리는 에너지 밀도가 높고 크기가 작아 드릴, 톱, 휴대용 진공청소기 등의 전동 공구에 주로 사용됩니다.
리튬 코발트 산화물 양극재(LCO 파우더) 포장
리튬 코발트 산화물 양극재(LCO 파우더)는 제품의 품질을 원래 상태로 유지하기 위해 보관 및 운송 과정에서 세심하게 취급됩니다.

자주 묻는 질문
Q1. 리튬 코발트 산화물(LiCoO2) 양극재란 무엇인가요?
리튬 코발트 산화물(LiCoO2)은 리튬 이온 배터리에 널리 사용되는 양극 소재로 스마트폰, 노트북, 일부 전기차와 같은 가전제품에서 흔히 볼 수 있습니다. 리튬, 코발트, 산소 원소로 구성되어 있으며 높은 에너지 밀도와 긴 사이클 수명을 제공합니다.
Q2. 다른 리튬 배터리 양극재와 비교했을 때 LiCoO2의 장단점은 무엇인가요?
장점
높은 에너지 밀도: LiCoO2는 에너지 밀도가 높아 더 많은 전기 에너지를 저장할 수 있어 소형 전자 기기에 적합합니다.
긴 수명: 다른 소재에 비해 LiCoO2는 충전 및 방전 횟수가 상대적으로 많기 때문에 배터리 수명이 길어집니다.
단점:
코발트의 비용 및 공급 문제: 코발트는 가격이 비싸고 채굴 시 윤리적, 환경적 문제가 제기되어 LiCoO2의 광범위한 적용에 제한이 있습니다.
낮은 열 안정성: 다른 양극 소재(예: 니켈-코발트-알루미늄)에 비해 LiCoO2는 고온 조건에서 성능이 떨어질 수 있어 잠재적인 안전 위험을 초래할 수 있습니다.
Q3. LiCoO2는 얼마나 안전한가요?
리튬이온 배터리는 열 안정성이 낮기 때문에 취급 시 주의해야 합니다. 단락, 과충전 또는 심방전의 경우 열 폭주가 발생하여 화재나 폭발로 이어질 수 있습니다. 따라서 과충전을 방지하고 배터리가 안전한 온도 범위 내에서 작동할 수 있도록 적절한 보호 회로가 필요합니다. 대부분의 최신 리튬 배터리에는 배터리 관리 시스템(BMS)이 장착되어 있어 안전성을 강화합니다.
사양
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CAS Number
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12190-79-3
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Appearance
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검은색 파우더
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Molecular Formula
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LiCoO2
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Purity
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>99.5%
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Formula Weight
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97.88 g/mol
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Synonym
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리튬 코발타이트
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Chemical Name or Material
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리튬 코발트(III) 산화물
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Particle Size (D10)
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≥4.0 µm
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Particle Size (D50)
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14.0~18.0 µm
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Particle Size (D90)
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≤45.0 µm
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TAP density
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≥2.4 g/cm3
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BET Specific Surface Area
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0.10 ~ 0.30 m2/g
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pH
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≤10.8
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Discharge Capacity (mAh/g)
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≥188 (typical 190.6) @0.1 C;
≥175 (typical 180.2) @1 C.
(vs. Li, 0.1 C, 3.0~ 4.5 V, 동전 셀)
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Efficiency
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≥95% @0.1 C.
(vs. Li, 0.1 C, 3.0~4.5 V, 동전 셀)
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*위 제품 정보는 이론적인 데이터를 기반으로 하며 참고용입니다. 실제 사양은 다를 수 있습니다.