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코발트산 리튬(LiCoO2) 스퍼터링 타겟 / 분말 / 와이어 / 블록 / 과립

실험실 재료

코발트산 리튬(LiCoO2) 스퍼터링 타겟 / 분말 / 와이어 / 블록 / 과립

품목 번호 : LM-LiCoO2

가격은 다음을 기준으로 달라집니다 사양 및 사용자 정의


화학식
LiCoO2
청정
3n
모양
디스크 / 와이어 / 블록 / 파우더 / 플레이트 / 컬럼 타겟 / 스텝 타겟 / 주문제작
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합리적인 가격으로 실험실용 리튬 코발테이트(LiCoO2) 재료를 제공합니다. 당사의 전문성은 고유한 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 순도, 모양 및 크기의 리튬 코발테이트(LiCoO2) 재료를 생산하고 조정하는 데 있습니다.

스퍼터링 타겟(원형, 사각형, 관형, 불규칙형), 코팅 재료, 실린더, 콘, 입자, 호일, 분말, 3D 프린팅 분말, 나노미터 분말, 선재, 잉곳 등 다양한 제품에 대한 다양한 사양과 크기를 제공합니다. , 블록 등이 있습니다.

세부

리튬 코발테이트(LiCoO2) 스퍼터링 타겟
리튬 코발테이트(LiCoO2) 스퍼터링 타겟

코발트산리튬(LiCoO2)에 대하여

코발트산리튬은 리튬이온전지의 양극재로 널리 사용되는 무기화합물이다. 이 화합물은 우수한 전기화학적 특성을 가지고 있어 배터리 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 선택입니다. 코발트산리튬은 흡입하거나 피부에 닿으면 알레르기를 일으킬 수 있는 회흑색 분말로 나타납니다.

잠재적인 건강 위험에도 불구하고 리튬 코발테이트는 높은 에너지 밀도와 안정적인 사이클링 성능으로 인해 배터리 제조업체에서 여전히 인기 있는 선택입니다. 지속적인 연구는 유해한 영향을 완화하고 다양한 응용 분야에서 더 안전한 옵션으로 만드는 방법을 계속 모색하고 있습니다.

성분 품질 관리

원료 조성 분석
ICP 및 GDMS와 같은 장비를 사용하여 금속 불순물의 함량을 검출하고 분석하여 순도 표준을 충족하는지 확인합니다.

비금속 불순물은 탄소 및 황 분석기, 질소 및 산소 분석기와 같은 장비로 검출됩니다.
금속학적 결함 검출 분석
제품 내부에 결함이나 수축 구멍이 없는지 확인하기 위해 결함 탐지 장비를 사용하여 대상 재료를 검사합니다.

금속 조직 검사를 통해 대상 물질의 내부 입자 구조를 분석하여 입자가 미세하고 조밀한지 확인합니다.
외관 및 치수 검사
제품 치수는 도면 준수를 보장하기 위해 마이크로미터와 정밀 캘리퍼를 사용하여 측정됩니다.

제품의 표면조도 및 청정도는 표면청정도계를 사용하여 측정합니다.

기존의 스퍼터링 타겟 크기

준비 과정
열간 정수압 압축, 진공 용해 등
스퍼터링 타겟 형상
평면 스퍼터링 타겟, 다중 아크 스퍼터링 타겟, 스텝 스퍼터링 타겟, 특수 형상 스퍼터링 타겟
원형 스퍼터링 타겟 크기
직경: 25.4mm / 50mm / 50.8mm / 60mm / 76.2mm / 80mm / 100mm / 101.6mm / 152.4mm
두께: 3mm / 4mm / 5mm / 6mm / 6.35mm
크기는 사용자 정의 할 수 있습니다.
정사각형 스퍼터링 타겟 크기
50×50×3mm / 100×100×4mm / 300×300×5mm, 사이즈 주문제작 가능

사용 가능한 금속 형태

금속 형태 세부사항

주기율표에 나열된 거의 모든 금속을 다양한 형태와 순도, 표준 크기 및 치수로 제조합니다. 또한 크기, 모양, 표면적, 구성 등 특정 고객 요구 사항을 충족하는 맞춤형 제품을 생산할 수 있습니다. 다음 목록은 우리가 제공하는 양식의 샘플을 제공하지만 완전하지는 않습니다. 실험실 소모품이 필요한 경우 당사에 직접 연락하여 견적을 요청하십시오.

  • 평면/평면 형태: 보드, 필름, 호일, 마이크로호일, 마이크로리프, 종이, 플레이트, 리본, 시트, 스트립, 테이프, 웨이퍼
  • 미리 형성된 모양: 양극, 공, 밴드, 바, 보트, 볼트, 연탄, 음극, 원, 코일, 도가니, 크리스탈, 큐브, 컵, 실린더, 디스크, 전극, 섬유, 필라멘트, 플랜지, 그리드, 렌즈, 맨드릴, 너트 , 부품, 프리즘, 퍽, 링, 막대, 모양, 실드, 슬리브, 스프링, 사각형, 스퍼터링 타겟, 스틱, 튜브, 와셔, 창, 전선
  • Microsizes: 구슬, 비트, 캡슐, 칩, 동전, 먼지, 플레이크, 곡물, 과립, 미세 분말, 바늘, 입자, 자갈, 펠렛, 핀, 알약, 분말, 부스러기, 샷, 민달팽이, 구체, 정제
  • 거대 크기: 빌릿, 청크, 절단, 조각, 잉곳, 덩어리, 너겟, 조각, 펀칭, 암석, 스크랩, 세그먼트, 터닝
  • 다공성 및 반다공성: 패브릭, 폼, 거즈, 벌집, 메쉬, 스폰지, 양모
  • 나노스케일: 나노입자, 나노분말, 나노포일, 나노튜브, 나노막대, 나노프리즘
  • 기타: 농축물, 잉크, 페이스트, 침전물, 잔류물, 샘플, 표본

KinTek은 순도 범위가 99.999%(5N), 99.9999%(6N), 99.99995%(6N5), 경우에 따라 최대 99.99999%(7N)인 고순도 및 초고순도 재료 제조를 전문으로 합니다. ). 당사의 재료는 UP/UHP, 반도체, 전자, 증착, 광섬유 및 MBE 등급을 포함한 특정 등급으로 제공됩니다. 당사의 고순도 금속, 산화물 및 화합물은 첨단 기술 응용 분야의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 특별히 제작되었으며 박막 증착, 반도체의 결정 성장 및 나노 물질 합성을 위한 도펀트 및 전구체 재료로 사용하기에 이상적입니다. 이러한 재료는 첨단 마이크로 전자공학, 태양 전지, 연료 전지, 광학 재료 및 기타 최첨단 응용 분야에서 사용됩니다.

포장

고순도 소재는 진공 포장을 사용하며, 각 소재의 고유한 특성에 맞는 특정 포장을 사용합니다. 예를 들어, 당사의 Hf 스퍼터 타겟은 효율적인 식별 및 품질 관리를 용이하게 하기 위해 외부 태그 및 레이블이 지정됩니다. 보관 또는 운송 중 발생할 수 있는 손상을 방지하기 위해 세심한 주의를 기울이고 있습니다.

FAQ

배터리 소재의 주요 유형은 무엇인가요?

배터리 소재의 주요 유형에는 원통형 배터리 스틸 케이스, 소프트 팩 리튬 배터리용 니켈-알루미늄 탭, 알루미늄-플라스틱 연포장 필름, 리튬 코발트산염 소재, 폴리에틸렌 분리기, 전도성 탄소 천/종이/펠트 등이 있습니다.

배터리 소재의 용도는 무엇인가요?

배터리 소재는 리튬 이온, 니켈-카드뮴, 니켈-금속 수소, 납산 배터리 등 다양한 유형의 배터리에 사용됩니다. 배터리의 구조적 무결성, 전기 전도성, 안전성에 필수적인 소재입니다.

전기화학전지에 사용되는 재료는?

전기화학 전지에 사용되는 재료는 양극, 음극 및 전해질입니다. 양극은 전자를 외부 회로로 방출하고 전기 화학 반응 중에 산화되는 음극입니다. 음극은 외부 회로로부터 전자를 얻어 전기화학 반응 중에 환원되는 양극이다. 전해질은 전지의 음극과 양극 사이의 이온 수송 메커니즘을 제공하는 매개체입니다. 애노드, 캐소드 및 전해질 재료의 바람직한 특성에는 고효율, 안정성, 우수한 전도성, 제조 용이성 및 저렴한 비용이 포함됩니다.

배터리 소재는 어떻게 배터리 성능을 향상시키나요?

배터리 소재는 속도 향상, 열 영향 감소, 안전한 전해질 특성 보장, 리튬 이온의 통과를 용이하게 함으로써 성능을 향상시킵니다. 예를 들어 원통형 배터리 스틸 케이스는 배터리 분극을 억제하고 폴리에틸렌 분리막은 리튬 이온의 통과를 허용하는 동시에 전자 이동을 억제합니다.

전기화학재료의 예는 무엇입니까?

전기화학적 재료의 예로는 아세트산의 산화를 위한 양극 재료, 아크릴로니트릴의 환원을 위한 음극 재료 및 포름알데히드의 에틸렌 글리콜로의 음극 수소이합체화를 위한 전극 재료를 포함한다. 합성 전기화학 반응에 대한 선택성은 사용된 재료에 의해 결정될 수 있으며, 전극 재료는 결과의 제어 및 변화를 부여합니다. 전극 재료의 선택은 또한 수은 또는 탄소 음극에서만 발생하는 포름알데히드의 음극 수소이합체화와 같이 반응성을 켜거나 끌 수 있습니다. 전극 재료의 영향을 이해하면 달성된 수율 또는 선택도 차이의 합리화를 개선할 수 있습니다.

리튬 이온 배터리에서 폴리에틸렌 분리막의 역할은 무엇인가요?

폴리에틸렌 분리막은 양극과 음극 사이에 위치하는 리튬 이온 배터리의 중요한 구성 요소입니다. 리튬 이온의 통과를 허용하는 동시에 전자 이동을 방지하여 배터리 용량, 사이클 수명 및 안전성에 영향을 미칩니다.

전도성 카본 천/종이/펠트가 배터리 응용 분야에서 중요한 이유는 무엇일까요?

전도성 탄소 천/종이/펠트는 전기화학 실험에서 높은 전도성과 신뢰성으로 인해 배터리 응용 분야에서 중요합니다. 정확한 결과를 보장하고 특정 요구에 맞게 맞춤 제작할 수 있습니다.

리튬 배터리에 알루미늄 플라스틱 연포장 필름을 사용하면 어떤 이점이 있을까요?

알루미늄 플라스틱 연포장 필름은 전해질 특성이 우수하고 소프트팩 리튬 배터리의 안전성을 향상시킵니다. 금속 케이스 배터리와 달리 이 필름으로 포장된 파우치 배터리는 더 안전하고 누출에 강합니다.

리튬 코발트산염 소재는 배터리 성능에 어떻게 기여하나요?

리튬 코발트산염(LiCoO2)은 스퍼터링 타겟, 분말, 전선 등 다양한 형태로 사용되는 배터리 제조의 핵심 소재입니다. 배터리 작동에 필수적인 리튬 이온의 안정적이고 효율적인 공급원을 제공함으로써 배터리 성능에 기여합니다.

배터리 내부 저항 테스터의 기능은 무엇인가요?

배터리 내부 저항 테스터는 충전 및 방전 기능, 내부 저항, 전압, 보호 기능, 용량, 과전류, 단락 보호 시간 등 배터리 성능의 다양한 측면을 평가하는 데 사용됩니다.

배터리 제조에서 니켈-알루미늄 탭이 중요한 이유는 무엇인가요?

니켈-알루미늄 탭은 양극과 음극을 연결하는 역할을 하기 때문에 배터리 제조에서 매우 중요합니다. 원통형 배터리와 파우치 배터리 모두에 사용되어 효율적인 전기 전도성과 구조적 무결성을 보장합니다.
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Sophie Dubois

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