{"id":1008316,"date":"2024-06-17T14:00:49","date_gmt":"2024-06-17T06:00:49","guid":{"rendered":"https:\/\/vimaterial.de\/product\/oxyde-de-lithium-nickel-manganese-cobalt-nmc\/"},"modified":"2024-11-11T11:39:17","modified_gmt":"2024-11-11T03:39:17","slug":"oxyde-de-lithium-nickel-manganese-cobalt-nmc","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/vimaterial.de\/fr\/product\/oxyde-de-lithium-nickel-manganese-cobalt-nmc\/","title":{"rendered":"Lithium, nickel, mangan\u00e8se, oxyde de cobalt (NMC)"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019oxyde de lithium-nickel-mangan\u00e8se-cobalt (LiNiMnCoO2), commun\u00e9ment abr\u00e9g\u00e9 en NMC, est un mat\u00e9riau de cathode populaire dans les batteries lithium-ion connu pour sa densit\u00e9 d\u2019\u00e9nergie \u00e9quilibr\u00e9e, sa capacit\u00e9 de puissance et sa stabilit\u00e9 thermique. La combinaison de nickel, de mangan\u00e8se et de cobalt permet d\u2019ajuster les proportions de chaque m\u00e9tal afin d\u2019adapter les performances du mat\u00e9riau \u00e0 diverses applications, telles que les v\u00e9hicules \u00e9lectriques (VE), les outils \u00e9lectriques et l\u2019\u00e9lectronique portable. <\/p>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">Propri\u00e9t\u00e9s physiques&nbsp;:<\/span><\/h2>\n<p>Apparence&nbsp;: G\u00e9n\u00e9ralement une fine poudre noire ou grise. Densit\u00e9 : Varie en fonction de la composition sp\u00e9cifique des NMC, mais g\u00e9n\u00e9ralement autour de 4,8 g\/cm\u00b3. Structure cristalline : Structure en couches, qui permet aux ions lithium de s\u2019intercaler (entrer et sortir) efficacement pendant la charge et la d\u00e9charge.<\/p>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">Propri\u00e9t\u00e9s \u00e9lectrochimiques :<\/span><\/h2>\n<p>Densit\u00e9 d\u2019\u00e9nergie : Haute densit\u00e9 d\u2019\u00e9nergie, en particulier dans NMC 811, o\u00f9 la teneur \u00e9lev\u00e9e en nickel contribue \u00e0 augmenter la capacit\u00e9. Plage de tension : Fonctionne g\u00e9n\u00e9ralement entre 2,5 et 4,2 volts par cellule, selon la formulation NMC sp\u00e9cifique. Dur\u00e9e de vie : Offre une dur\u00e9e de vie mod\u00e9r\u00e9e \u00e0 \u00e9lev\u00e9e, avec un taux de d\u00e9gradation \u00e9quilibr\u00e9 influenc\u00e9 par la teneur en Mn et en Co. Stabilit\u00e9 thermique : Plus stable thermiquement que les mat\u00e9riaux \u00e0 haute teneur en nickel seuls, car le composant mangan\u00e8se assure la stabilit\u00e9 structurelle.<\/p>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">Applications:<\/span><\/h2>\n<p>V\u00e9hicules \u00e9lectriques (VE) : Les mat\u00e9riaux LiNiMnCoO2 sont largement utilis\u00e9s dans les batteries de VE en raison de leur haute densit\u00e9 d\u2019\u00e9nergie, qui offre des autonomies plus longues, et de leur puissance de sortie favorable. \u00c9lectronique portable : Couramment utilis\u00e9 dans les batteries des smartphones, des ordinateurs portables et des tablettes en raison de son \u00e9quilibre entre densit\u00e9 de puissance, s\u00e9curit\u00e9 et long\u00e9vit\u00e9. Outils \u00e9lectriques : La capacit\u00e9 de LiNiMnCoO2 \u00e0 fournir une puissance \u00e9lev\u00e9e le rend adapt\u00e9 aux applications n\u00e9cessitant des taux de d\u00e9charge rapides. Stockage en r\u00e9seau : \u00c9tant \u00e9volutif, le LiNiMnCoO2 est \u00e9galement utilis\u00e9 dans les syst\u00e8mes de stockage stationnaires pour l\u2019int\u00e9gration des \u00e9nergies renouvelables.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019oxyde de lithium-nickel-mangan\u00e8se-cobalt (LiNiMnCoO2), commun\u00e9ment abr\u00e9g\u00e9 en NMC, est un mat\u00e9riau de cathode populaire dans les batteries lithium-ion connu pour sa densit\u00e9 d\u2019\u00e9nergie \u00e9quilibr\u00e9e, sa capacit\u00e9 de puissance et sa stabilit\u00e9 thermique. 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