LiNiCoMnO2 (NCM811) 양면 코팅 알루미늄 호일 설명
LiNiCoMnO2 (NCM811) 양면 코팅 알루미늄 호일은 우수한 에너지 밀도와 전기 화학적 특성으로 알려진 첨단 리튬 이온 배터리에 널리 사용되는 고성능 양극 소재입니다. 활성 물질인 리튬 니켈 코발트 망간 산화물은 8:1:1 몰 비율로 니켈 함량이 높아 일반적으로 약 190~200mAh/g에 이르는 비 용량을 크게 증가시키는 것이 특징입니다. 일반적으로 15~20미크론 두께의 알루미늄 호일 기판 양면을 NCM811 활성 물질로 코팅함으로써 전체 전극은 단위 면적당 활성 물질의 부하를 높여 크기나 무게를 늘리지 않고도 배터리의 에너지 출력을 효과적으로 높일 수 있습니다.
NCM811의 층상 결정 구조는 효율적인 리튬 이온 인터칼레이션 및 디인터칼레이션을 촉진하여 높은 속도 성능과 뛰어난 사이클링 안정성을 지원합니다. 또한 이 층상 산화물은 이전의 하이니켈 음극에 비해 열 안정성이 향상되어 장시간 사용하거나 수요가 많은 애플리케이션에서 배터리 안전성을 향상시킵니다. 양면 코팅은 전극의 기계적 강도와 전기 전도성을 최적화하는 데 도움이 되며, 전도성 탄소 첨가제와 폴리비닐리덴 플루오르화물(PVDF) 같은 폴리머 바인더를 사용하여 우수한 접착력과 유연성을 보장하는 경우가 많습니다.
니켈 함량이 높을수록 용량 저하 및 열 민감성 등의 문제가 발생할 수 있지만, 소재 합성 및 전극 공정의 발전으로 이러한 문제가 완화되어 높은 에너지 밀도와 장기적인 내구성의 균형을 이루는 양극 소재가 탄생했습니다. 따라서 NCM811 양면 코팅 알루미늄 호일은 전기 자동차, 휴대용 전자기기 및 대규모 에너지 저장 장치에 널리 사용되어 최신 리튬 이온 배터리의 전력, 효율성 및 안전에 대한 증가하는 요구를 충족합니다.
LiNiCoMnO2(NCM811) 양면 코팅 알루미늄 호일 애플리케이션
LiNiCoMnO2(NCM811) 양면 코팅 알루미늄 호일은 전기차용 고성능 리튬 이온 배터리에 광범위하게 사용되며, 높은 에너지 밀도와 전력 출력으로 주행 거리를 늘리고 가속을 개선하는 데 도움이 됩니다. 또한 안정적인 사이클링 성능과 가벼운 디자인으로 스마트폰, 노트북, 태블릿과 같은 휴대용 전자 기기에도 널리 사용됩니다. 또한 이 양극재는 재생 에너지 통합, 그리드 안정화 및 백업 전력 솔루션을 위한 대규모 에너지 저장 시스템에 사용되며 긴 사이클 수명과 강화된 안전 기능의 이점을 제공합니다. 전반적으로 NCM811 양면 코팅 알루미늄 호일은 고용량, 신뢰성 및 효율적인 에너지 저장을 요구하는 애플리케이션에 이상적입니다.
LiNiCoMnO2(NCM811) 양면 코팅 알루미늄 호일 포장
당사의 제품은 재료 치수에 따라 다양한 크기의 맞춤형 상자에 포장됩니다. 작은 품목은 PP 상자에 안전하게 포장하고, 큰 품목은 맞춤형 나무 상자에 넣습니다. DHL은 운송 중 최적의 보호를 위해 맞춤형 포장과 적절한 완충재 사용을 엄격하게 준수합니다.

포장: 상자, 나무 상자 또는 맞춤형.
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제조 공정
1.테스트 방법
(1)화학 성분 분석 - 순도 요구 사항을 준수하는지 확인하기 위해 GDMS 또는 XRF와 같은 기술을 사용하여 확인합니다.
(2)기계적 특성 테스트 - 재료 성능을 평가하기 위한 인장 강도, 항복 강도 및 연신율 테스트를 포함합니다.
(3)치수 검사 - 두께, 너비, 길이를 측정하여 지정된 허용 오차를 준수하는지 확인합니다.
(4)표면 품질 검사 - 육안 및 초음파 검사를 통해 스크래치, 균열, 내포물 등의 결함을 확인합니다.
(5)경도 테스트 - 재료의 경도를 측정하여 균일성과 기계적 신뢰성을 확인합니다.
자세한 내용은SAM 테스트 절차를참조하세요 .
LiNiCoMnO2 (NCM811) 양면 코팅 알루미늄 호일 FAQ
Q1. 고에너지 애플리케이션에 NCM이 선호되는 이유는 무엇인가요?
NCM은 높은 에너지 밀도(>400 Wh/kg)와 맞춤형 전기화학적 특성을 제공합니다. 예를 들어, NCM811은 전기 자동차(EV)에 이상적인 250mAh/g 용량을 제공합니다. 인산나트륨 코팅과 같은 고급 개질을 통해 열 안정성을 향상시켜 열 폭주를 45%(125.9°C에서 184.8°C로) 지연시킵니다.
Q2. 고니켈 NCM의 도전 과제는 무엇인가요?
니켈 함량이 높으면(예: NCM811) 에너지 밀도는 증가하지만 고전압(>4.5V)에서 산소 손실이 발생하여 상 전이 및 미세 균열이 발생할 위험이 있습니다. 변형률(<0.5%)을 줄이기 위한 고엔트로피 도핑(Ti, Mg, Nb)과 산소 방출을 억제하는 코팅이 해결책이 될 수 있습니다.
Q3. 향후 어떤 발전이 예상되나요?
코발트 프리 설계: 알루미늄 또는 희토류 사용으로 비용 절감.
초고전압: 고급 전해질을 사용하여 최대 4.9V까지 안정적으로 작동합니다.
하이브리드 시스템: 빠른 에너지 공급을 위한 NCM 기반 슈퍼커패시터.
관련 정보
1.일반적인 준비 방법
LiNiCoMnO2(NCM811) 양면 코팅 알루미늄 호일의 제조는 니켈, 코발트, 망간 염을 8:1:1 몰 비율로 결합하여 수산화물 전구체를 형성하는 공침법을 통해 NCM811 활성 물질을 합성하는 것으로 시작됩니다. 이 전구체를 세척, 건조하고 탄산리튬과 같은 리튬 공급원으로 고온에서 하소하여 층상 산화물 구조를 형성합니다. 합성된 분말은 전도성 탄소 첨가제 및 폴리비닐리덴 플루오르화물(PVDF)과 같은 폴리머 바인더를 N-methyl-2-피롤리돈(NMP) 등의 용매에 용해하여 균일한 슬러리를 형성합니다. 그런 다음 이 슬러리를 닥터 블레이드 또는 슬롯 다이 코팅과 같은 기술을 사용하여 알루미늄 호일 기판의 양면에 코팅합니다. 코팅 후 호일을 건조하여 용매를 제거하고 전극 밀도와 접착력을 개선하기 위해 캘린더링합니다. 마지막으로 양면 코팅된 호일을 리튬 이온 배터리 조립에서 음극으로 사용하기 위해 원하는 크기로 자르거나 펀칭하여 최적의 기계적 강도, 전기 전도도 및 전기 화학적 성능을 보장합니다.