Lithium-Nickel-Kobaltoxid (LiNiCoO2), allgemein als NCO oder LCO bezeichnet (obwohl LCO auch für Lithium-Kobaltoxid verwendet wird), ist ein Kathodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien, das für seine hohe Energiedichte und moderate Lebensdauer geschätzt wird. Im Gegensatz zu Lithium Nickel-Mangan-Kobaltoxid (NMC), zu dem auch Mangan gehört, enthält NCO neben Lithium und Sauerstoff nur Nickel und Kobalt. Der Mangel an Mangan bedeutet, dass NCO in der Regel dort eingesetzt wird, wo eine hohe Energiedichte Vorrang vor thermischer Stabilität hat, was es in der Unterhaltungselektronik beliebt macht, aber weniger verbreitet in Hochleistungsanwendungen wie Elektrofahrzeugen.
Formel: LiNiCoO2. Gängige Verhältnisse: Formuliert oft mit einem hohen Anteil an Nickel im Verhältnis zu Kobalt, da ein höherer Nickelgehalt die Energiedichte erhöht. Aussehen: Feines schwarzes oder graues Pulver, je nach Reinheit und Verarbeitung. Kristallstruktur: Schichtstruktur ähnlich wie bei NMC- und LCO-Materialien, die eine effiziente Lithium-Ionen-Interkalation ermöglicht. Dichte: Ungefähr 4,8 g/cm³, obwohl sie je nach Zusammensetzung variieren kann.
Energiedichte: Hohe Energiedichte, ideal für Anwendungen, die kompakte Stromquellen mit hoher Kapazität erfordern. Spannungsbereich: Arbeitet innerhalb eines typischen Spannungsfensters von 3,0 bis 4,2 Volt pro Zelle. Lebensdauer: Moderate Lebensdauer, im Allgemeinen nicht so langlebig wie andere Kathodenmaterialien wie Lithium-Eisenphosphat (LFP). Thermische Stabilität: Begrenzte thermische Stabilität im Vergleich zu Materialien mit Mangan- oder Eisengehalt, was bei erhöhten Temperaturen einige Sicherheitsbedenken mit sich bringt.
Unterhaltungselektronik: Aufgrund ihrer kompakten Größe und hohen Energiekapazität häufig in Batterien für Smartphones, Laptops und Tablets verwendet. Medizinprodukte: LiNiCoO2 wird in kleinen Medizinprodukten verwendet, bei denen eine kompakte Größe und eine hohe Energiedichte erforderlich sind. Spezialausrüstung: Ist in einigen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsanwendungen zu finden, bei denen die Energiedichte Vorrang vor der Sicherheit hat, obwohl diese oft zusätzliche Schutzmaßnahmen erfordern.
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