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제품 매개 변수
기술설명
탄산리튬(Li₂CO₃) 분말 개요
배터리 등급 탄산리튬(화학식: Li₂CO₃, 분자량: 73.89 g/mol) 은 흰색의 무취의 미세하고 유동성이 좋은 분말 형태로 나타나는 매우 중요한 염기성 리튬염 소재입니다. 결정 구조는 단사정계 에 속하며 , 층상 격자 구조를 가지고 있어 우수한 이온 교환 용량과 비교적 낮은 융점(약 723°C)을 나타냅니다.
미시적 수준에서, 이 제품은 정밀한 결정화 제어 공정을 통해 제조되며, 입자 크기 분포가 엄격하게 제어된 조밀한 1차 입자와 2차 응집체를 형성합니다 . 이러한 독특한 미세 구조는 두 가지 핵심적인 물리적 특성을 나타냅니다.
- 높은 비표면적과 뛰어난 분산성: 평균 입자 크기(D50)가 6.0 μm로 제어된 이 분말은 비수성 유기 용매(예: NMP)에 빠르고 균일하게 분산되어 침전이 적은 안정적인 고체-액체 현탁액을 형성합니다. 이는 후속 전극 제조 과정에서 전류 집전체에 초박형의 균열 없는 코팅을 구현하는 데 필수적입니다.
- 낮은 흡습성과 뛰어난 열 안정성: Li₂CO₃는 상대적으로 낮은 격자 에너지와 엄격한 건조 공정 덕분에 표면에 극성 수분 분자 흡착이 최소화됩니다(수분 함량 ≤ 0.12%). 이는 배터리 제조 과정에서 수분 분자의 공격으로 인한 PVDF 바인더의 겔화를 효과적으로 방지하는 동시에, 양극 소재의 고온 소성 합성 과정에서 발생하는 원치 않는 부반응을 막아줍니다.
리튬 이온 배터리 양극 소재의 핵심 리튬 공급원인 이 제품의 화학적 순도(99.68%)는 최종 양극 활성 소재의 전기화학적 활성 및 구조적 안정성을 결정짓는 근본적인 요소입니다. 특히 철, 구리, 납과 같은 전이 금속의 불순물 함량이 매우 낮아 충방전 과정에서 불순물로 인한 내부 미세 단락이나 자가 방전율 상승을 방지합니다. 이는 고전압, 고에너지 밀도 배터리 시스템을 위한 견고한 소재 기반을 제공합니다.

탄산리튬(Li₂CO₃) 분말의 특징 및 장점
앞서 언급한 미세한 화학적 및 물리적 구조를 바탕으로, 본 제품은 다음과 같은 심층적인 기술적 이점을 제공합니다.
- 격자 순도에서 비롯된 궁극적인 전기화학적 활성: 99.68%에 달하는 높은 순도를 가진 리튬 이온은 층상 산화물(예: 고니켈 NCM) 또는 올리빈 구조(예: LFP)의 결정 격자 내에서 매우 질서정연하게 분포합니다. 이는 성능 향상으로 직결됩니다. 첫 번째 주기 쿨롱 효율 가역적 비정용량리튬 공공 또는 불순물상으로 인한 비가역적 용량 손실을 최소화하면서.
- 초저자성 물질(31ppb)로 안전성을 강화했습니다. 자성 이물질(주로 철, 니켈, 아연 금속 또는 이들의 산화물)은 배터리 업계에서 "가장 큰 사망 원인"으로 여겨집니다. 당사 제품은 자성 물질 함량을 업계 표준보다 훨씬 낮은 31ppb로 유지합니다. 이는 분리막 파손으로 인한 배터리 고장 위험을 크게 줄여줍니다. 열 폭주더욱 중요한 것은, 자성 입자가 양극 표면에 리튬 덴드라이트 형성을 유도하는 것을 방지하여 성능을 크게 향상시킨다는 점입니다. 사이클 수명 못 관통 시험 및 압착 시험과 같은 안전 시험의 합격률.
- 정밀한 입자 크기 분포(D10=2 μm, D50=6 μm, D90=13 μm)를 통한 공정 적응성:
- 분포가 좁음(낮은 스팬 값): 음극 슬러리 제조 과정에서 고체 입자의 침전 속도가 균일하게 유지되도록 하여 고형분 함량과 점도가 균질하게 됩니다. 이는 전극 표면에 "꼬리"나 "긁힘"과 같은 코팅 결함이 발생하는 것을 방지합니다.
- 최적 D50 값: 리튬 이온의 빠른 삽입/탈삽입에 필요한 충분한 비표면적을 제공하여 속도 성능을 향상시키는 동시에, 혼합 과정에서 지나치게 미세한 분말(<1 μm)로 인해 발생하는 심각한 응집 문제를 방지하여 이상적인 균형을 이룹니다. 이를 통해 최적의 절충점을 달성할 수 있습니다. 가공성 전기화학적 성능.
- 음이온 불순물에 대한 엄격한 관리 (SO₄²⁻ 0.0416%, Cl⁻ 0.0015%): 잔류 황과 염소는 고온 소결 과정에서 양극재의 결정립계에 편석되어 리튬 이온 수송을 방해하는 경향이 있습니다. 극히 낮은 잔류량은 양극재의 결정학적 순도를 보장하여 효과적으로 결함을 줄여줍니다. 전하 전달 임피던스(Rct) 전극/전해질 계면에서, 특히 높은 압축 밀도에서 이러한 현상이 발생합니다.
탄산리튬(Li₂CO₃) 분말의 응용 분야
이 제품은 상기 뛰어난 물리화학적 특성을 활용하여 다음과 같은 고급 응용 분야에 널리 채택되고 있습니다.
1. 신에너지 자동차(EV/HEV)용 파워 배터리:
- 고니켈 삼원계 음극 전구체(NCM811/NCA) 합성: 니켈, 코발트, 망간 수산화물 전구체와의 고온 고체 반응에서 리튬 공급원으로 사용됩니다. 정확한 리튬 화학양론과 높은 순도는 최종 양극재에서 Li/Ni 양이온 혼합 정도를 직접적으로 결정합니다. 낮은 양이온 혼합은 4.3V 이상의 전압에서 고니켈 소재의 구조적 안정성을 보장하는 핵심 요소이며, 이를 통해 우수한 성능을 발휘할 수 있습니다. 장기간 사이클링 (>2000회 사이클) 향상된 안전성.
- 리튬인산철(LFP) 양극의 탄소 코팅 개질: LFP 합성 과정에서 이 제품의 나노 크기 입자는 철 공급원, 인 공급원 및 탄소 전구체와의 균일한 혼합을 보장하여 완전한 고체상 반응을 촉진합니다. 이는 결과적으로 생성되는 LFP가 잘 정돈된 올리빈 구조를 나타내어 안정적인 특성을 제공하도록 보장합니다. 3.4V 방전 평탄 영역 그리고 우수 저온(-20°C) 방전 성능.
2. 첨단 에너지 저장 시스템(ESS) 및 소비자 가전제품:
- 고용량 ESS 배터리 셀: 수명이 길고 안전성이 뛰어난 각형 또는 대형 원통형 배터리 제조에 사용됩니다. 극히 낮은 불순물 함량으로 장기간 부동 충전 조건에서도 탁월한 용량 유지율(연간 용량 감소율 < 2%)을 보장합니다.
- 소형 고방출 파우치형 전지: 스마트폰과 드론에 적합합니다. 뛰어난 분산성으로 초박형 전류 집전체(<8 μm)에 고밀도 코팅이 가능하여 우수한 성능을 구현합니다. 초고용량 부피 에너지 밀도(>700 Wh/L) 제한된 세포 부피 내에서.
3. 고급 정밀화학 제품 및 신흥 첨단 소재:
- 고체 전해질용 원료: LiPON 및 Li₃PS₄와 같은 황화물/산화물 고체 전해질 합성을 위한 전구체 역할을 합니다. 매우 높은 화학적 순도는 밀도가 높고 전자 전도도가 낮은 고체 전해질 층을 형성하는 데 필수적입니다.
- 특수 유리 및 세라믹: 고온에서 플럭싱 특성을 이용하여 저팽창 리튬알루미노실리케이트(LAS) 유리 및 광학 등급 리튬니오베이트(LiNbO₃) 단결정을 생산하는 데 사용되며, 이러한 물질은 정밀 광학 기기 및 5G RF 필터에 적용됩니다.
- 윤활유 : 리튬계 그리스의 첨가제로 사용됩니다. 미세한 분말 구조로 기유에 균일하게 분산되어 고적점, 고온 내성 윤활 매체를 생성하며, 까다로운 산업 분야의 극한 작동 조건에 적합합니다.
4. 콘크리트 적용: 표면 경화 및 밀도 증가
콘크리트에서 리튬 실리케이트의 주된 역할은 "표면 경화제" 또는 "밀도 강화제" 입니다 . 일반적으로 수용액(리튬수유리라고도 함) 형태로 콘크리트 표면에 붓이나 스프레이로 도포합니다. 작용 메커니즘은 다음과 같습니다.
- 깊은 침투: 리튬 실리케이트 용액의 분자 크기는 기존의 규산나트륨(물유리)보다 작기 때문에 콘크리트의 모세관 공극과 미세 균열에 더 깊숙이 침투할 수 있습니다.
- 화학 반응: 리튬 실리케이트는 침투 시 다음과 반응합니다. 수산화칼슘시멘트 수화의 부산물로, 물에 녹지 않는 물질을 형성합니다. 규산칼슘수화물(CSH) 젤이 반응이 메커니즘의 핵심입니다.
- 모공 막힘: 이렇게 생성된 불용성 젤은 콘크리트 표면층의 미세 기공과 균열을 메워 밀도를 높이고 물, 기름 및 기타 부식성 물질의 침투를 효과적으로 방지합니다.

탄산리튬(Li₂CO₃) 분말의 매개변수 표
다음 사양은 분석 증명서(COA)를 통해 검증되었습니다.
| 시험 항목 | 단위 | 스펙 | 시험 결과 | 평결 |
|---|---|---|---|---|
| 리튬이온화탄소(Li₂CO₃) | % | ≥99.5 | 99.68 | 패스 |
| Na | % | ≤ 0.025 | 0.0062 | 패스 |
| Mg | % | ≤ 0.008 | 0.0002 | 패스 |
| Ca | % | ≤ 0.008 | 0.0016 | 패스 |
| K | % | ≤ 0.005 | <0.0001 | 패스 |
| Fe | % | ≤ 0.001 | <0.0001 | 패스 |
| Zn | % | ≤ 0.0003 | <0.0001 | 패스 |
| Cu | % | ≤ 0.0003 | <0.0001 | 패스 |
| Pb | % | ≤ 0.0003 | <0.0001 | 패스 |
| Si | % | ≤ 0.003 | 0.0002 | 패스 |
| Al | % | ≤ 0.001 | <0.0001 | 패스 |
| Mn | % | ≤ 0.0003 | <0.0001 | 패스 |
| Ni | % | ≤ 0.001 | <0.0001 | 패스 |
| B | % | ≤ 0.005 | <0.0001 | 패스 |
| SO₄²⁻ | % | ≤ 0.08 | 0.0416 | 패스 |
| Cl | % | ≤ 0.005 | 0.0015 | 패스 |
| F | % | ≤ 0.015 | 0.0010 | 패스 |
| 강열 손실 | % | ≤ 0.5 | 0.15 | 패스 |
| 자성 물질 | ppb | ≤ 300 | 31 | 패스 |
| 수분 | % | ≤ 0.25 | 0.12 | 패스 |
| 입자 크기 | D10(μm) | ≥1 | 2 | 패스 |
| D50(μm) | 5.5 2.5 ± | 6 | 패스 | |
| D90(μm) | 12 3 ± | 13 | 패스 | |
| 외관 | - | 흰색 가루이며, 이물질은 보이지 않습니다. | 준수 | 패스 |
| 참조 표준 | - | 시험 방법: YS/T 582-2023 | - | - |
| 맺음말 | - | 자격있는 | 가능 | - |
기업 프로필
Rboschco는 12년 이상의 경험을 바탕으로 붕소화물 분말, 질화물 분말, 흑연 분말, 황화물 분말, 3D 프린팅 분말 등을 포함한 최고 품질의 화학 물질 및 나노 소재를 공급하는 신뢰할 수 있는 글로벌 화학 소재 공급업체이자 제조업체입니다.
회사는 전문 기술부서와 품질감독부, 완벽하게 갖춰진 실험실을 갖추고 있으며, 첨단 시험장비와 애프터 서비스 센터도 갖추고 있습니다.
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지불 기간
L/C, T/T, Western Union, Paypal, 신용카드 등
배송 기간
고객의 요청에 따라 바다로, 항공으로, 급행으로 운송 가능합니다.
탄산리튬에 대한 5가지 자주 묻는 질문
1. 최소 주문 수량(MOQ)은 얼마입니까?
저희는 테스트용 샘플 크기(1kg)부터 대량 생산을 위한 컨테이너 전체 물량(25kg/백 또는 1톤 점보 백)까지 다양한 규모의 주문을 지원합니다.
2. 제품의 오염 방지를 위해 어떤 방식으로 포장되어 있습니까?
분말은 방습 PE 내부 백과 강화된 외부 직조 백으로 이중 밀봉되며, 순도를 유지하고 수분 흡수를 최소화하기 위해 진공 포장되거나 불활성 가스로 충전됩니다.
3. 이 배터리 등급 탄산리튬의 보관 수명은 얼마입니까?
산성 및 습기를 피해 서늘하고 건조하며 밀폐된 환경에 보관할 경우, 제조일로부터 24개월 동안 보관 가능합니다.
4. 샘플 배치도 대량 주문과 동일한 기준에 따라 인증되었습니까?
물론입니다. 샘플이든 대량 생산이든 모든 출하 제품은 동일한 엄격한 테스트 절차를 거치며, 완전한 분석 증명서(COA)가 함께 제공됩니다.
5. 낮은 자성 물질 함량(31ppb)은 배터리에 어떤 이점을 제공합니까?
극히 낮은 자성 입자는 내부 미세 단락 및 열 폭주 위험을 줄여 배터리 셀의 안전성과 수율을 직접적으로 향상시킵니다.













