ক্যাথোড উপাদান হল একটি লিথিয়াম আয়নের প্রাথমিক উৎসলিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি. চার্জ করার সময়, ক্যাথোড উপাদানের স্ফটিক জালি থেকে লিথিয়াম আয়ন বের করা হয় এবং অ্যানোড উপাদানে প্রবেশ করে; ডিসচার্জ করার সময় বিপরীতটি ঘটে। চার্জিং এবং ডিসচার্জের সময় ক্যাথোড উপাদানের বিপরীত ক্ষমতা এবং ভোল্টেজ মালভূমি লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারির শক্তি ঘনত্ব নির্ধারণ করে। অধিকন্তু, যেহেতু ক্যাথোড উপাদানে লিথিয়াম, কোবাল্ট এবং নিকেলের মতো ধাতু রয়েছে, তাই এটি একটি লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারির খরচের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান গঠন করে।
উচ্চ শক্তির ঘনত্ব, উচ্চ আউটপুট ভোল্টেজ, দীর্ঘ সেবা জীবন, এবং বানোয়াট সহজে ক্যাথোড সামগ্রী তৈরি করা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একটি আদর্শ ক্যাথোড উপাদান নিম্নলিখিত মৌলিক শর্ত পূরণ করা উচিত.

(1) ব্যাটারির জন্য একটি উচ্চ আউটপুট ভোল্টেজ নিশ্চিত করে একটি উচ্চ রেডক্স সম্ভাবনার অধিকারী।
(2) উচ্চ ব্যাটারির ক্ষমতা নিশ্চিত করে যতটা সম্ভব লিথিয়াম আয়ন মিটমাট করতে পারে।
(3) লিথিয়াম আয়ন সন্নিবেশ এবং নিষ্কাশনের সময়, ক্যাথোড উপাদান তার কাঠামোগত স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারে, এইভাবে ইলেক্ট্রোডের জন্য একটি দীর্ঘ চক্র জীবন নিশ্চিত করে।
(4) চমৎকার ইলেকট্রনিক এবং আয়ন পরিবাহিতা ধারণ করে, কার্যকরীভাবে মেরুকরণের প্রভাবের কারণে শক্তির ক্ষতি কমায়, যার ফলে ব্যাটারির দ্রুত চার্জ এবং ডিসচার্জ ক্ষমতা নিশ্চিত হয়।
(5) ব্যাটারির অপারেটিং ভোল্টেজের পরিসর ইলেক্ট্রোলাইটের ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল স্থিতিশীলতার সীমার মধ্যে হওয়া উচিত, যার ফলে ইলেক্ট্রোড উপাদান এবং ইলেক্ট্রোলাইটের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় রাসায়নিক বিক্রিয়া কমিয়ে দেওয়া হবে।
(6) এটি শুধুমাত্র কম খরচে এবং একটি সহজ সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া থাকা উচিত নয়, এটি উচ্চ পরিবেশগত বন্ধুত্বও প্রদর্শন করা উচিত।
তদ্ব্যতীত, ক্যাথোড উপাদানটিও চমৎকার বৈদ্যুতিন রাসায়নিক এবং তাপীয় স্থিতিশীলতা প্রদর্শন করা উচিত।
বিদ্যমান ক্যাথোড উপাদানগুলিকে প্রধানত তাদের স্ফটিক গঠনের পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে: ① স্তরযুক্ত কাঠামো, যেমন লিথিয়াম কোবাল্ট অক্সাইড (LiCoO2) এবং ত্রিমুখী পদার্থ (LiNiCo, Mni-x-yO2); ② অলিভাইন গঠন, যেমন লিথিয়াম আয়রন ফসফেট (LiFePO4); ③ স্পিনেল স্ট্রাকচার অক্সাইড, যেমন লিথিয়াম ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড (LiMn2O4) এবং লিথিয়াম নিকেল ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড (LiNi10.5Mn1.5O4)। বিভিন্ন ধরণের ক্যাথোডের বিভিন্ন শক্তির ঘনত্ব, বৈদ্যুতিক রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য এবং খরচ থাকে, যা শেষ পর্যন্ত তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং প্রয়োগের পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত করে তোলে। স্তরযুক্ত কাঠামো ক্যাথোড উপাদানগুলি একটি স্তরযুক্ত মাইক্রোক্রিস্টালাইন কাঠামোর সাথে ক্যাথোড পদার্থকে বোঝায়, যার মধ্যে প্রধানত লিথিয়াম কোবাল্ট অক্সাইড, লিথিয়াম নিকেল কোবাল্ট ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড এবং লিথিয়াম-সমৃদ্ধ ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড রয়েছে। তাদের মধ্যে, লিথিয়াম কোবাল্ট অক্সাইড এবং লিথিয়াম নিকেল কোবাল্ট ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড বর্তমানে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক পণ্যে লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারির জন্য এবং পাওয়ার লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারির জন্য সর্বাধিক ব্যবহৃত ক্যাথোড উপাদান। তারা উচ্চ শক্তি ঘনত্ব, চমৎকার চক্র কর্মক্ষমতা, এবং ভাল সামগ্রিক কর্মক্ষমতা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, কিন্তু নিকেল, কোবাল্ট, এবং ম্যাঙ্গানিজের মত ধাতুগুলির উচ্চ অনুপাত উচ্চ খরচের দিকে পরিচালিত করে।
লিথিয়াম কোবাল্ট অক্সাইড ক্যাথোড উপাদান
লিথিয়াম কোবাল্ট অক্সাইড (LiCoO2) আমেরিকান বিজ্ঞানী এবং রসায়নে নোবেল বিজয়ী জেবি গুডেনফ আবিষ্কার করেছিলেন এবং 1990 এর দশকে জাপানের সনি কর্পোরেশন দ্বারা প্রথম বাজারজাত করা হয়েছিল। আজও, লিথিয়াম কোবাল্ট অক্সাইড সর্বোচ্চ ভলিউমেট্রিক শক্তি ঘনত্ব সহ ক্যাথোড উপাদানগুলির মধ্যে একটি। এই কারণে, এটি ডিজিটাল পাউচ সেল পণ্যগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় যেগুলির জন্য উচ্চ ভলিউম্যাট্রিক শক্তি ঘনত্ব প্রয়োজন, যেমন মোবাইল ফোন, স্মার্টওয়াচ এবং ব্লুটুথ হেডসেট।
Lithium cobalt oxide (LiCoO2), as one of the earliest commercially available cathode materials, possesses a volumetric energy density unmatched by other cathode materials. Electrodes prepared from LiCoO2 can achieve a compaction density exceeding 4.2 g/cm², and a specific capacity of 185 mA·h/g at high voltage (>4.45V)। অধিকন্তু, LiCoO2 তুলনামূলকভাবে উচ্চতর ইলেকট্রনিক এবং আয়নিক পরিবাহিতা, শক্তি দক্ষতা, এবং দ্রুত-চার্জিং বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে, বর্তমান ভোক্তা ইলেকট্রনিক্স ব্যাটারির প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে এবং এইভাবে বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে, LiCoO2 এখন পর্যন্ত সেরা ক্যাথোড উপকরণগুলির মধ্যে একটি।
লিথিয়াম কোবাল্ট অক্সাইডের প্রধান সংশ্লেষণ পদ্ধতিগুলির মধ্যে রয়েছে উচ্চ-তাপমাত্রা কঠিন-স্টেট সংশ্লেষণ, সল-জেল সংশ্লেষণ, এবং নিম্ন-তাপমাত্রা সমবায়। উচ্চ-তাপমাত্রার কঠিন-স্টেট সংশ্লেষণে লিথিয়াম লবণ এবং কোবাল্ট-একটি নির্দিষ্ট স্টোইচিওমেট্রিক অনুপাতে অক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইড ধারণ করা, তারপর একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি উপযুক্ত তাপমাত্রায় মিশ্রণটিকে ক্যালসিন করা, তারপরে ঠাণ্ডা করা, পাল্ভারাইজ করা এবং নমুনা সংগ্রহ করা। যদিও উচ্চ-তাপমাত্রা কঠিন-স্টেট সংশ্লেষণ পদ্ধতিটি শিল্প উৎপাদনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, এটি সময়সাপেক্ষ-উচ্চ সংশ্লেষণ তাপমাত্রার প্রয়োজন, এবং উল্লেখযোগ্য স্টোইচিওমেট্রিক বিচ্যুতি সহ বড়, অসমভাবে সমজাতীয় পাউডার তৈরি করে, যার ফলে খরচ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

ফসফেট ক্যাথোড উপকরণ
1997 সালে, Goodenough et al. লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারির জন্য ক্যাথোড উপাদান হিসেবে প্রথম প্রস্তাবিত লিথিয়াম আয়রন ফসফেট (LiFePO4)।
কম খরচে, স্থিতিশীল কাঠামো এবং উচ্চ নিরাপত্তার কারণে, এই উপাদানটি ধীরে ধীরে বৈদ্যুতিক বাস এবং শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থায় লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারির জন্য পছন্দের ক্যাথোড উপাদানগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে।
লিথিয়াম আয়রন ফসফেট (LiFePO4) আয়রন ফসফেট (FePO4) এর সাথে অনুরূপ স্ফটিক কাঠামো এবং স্ফটিক সিস্টেম শেয়ার করে। এর মানে হল লিথিয়াম-আয়ন সন্নিবেশ/নিষ্কাশনের সময় উপাদানটি ন্যূনতম ভলিউম পরিবর্তন অনুভব করে, কার্যকরভাবে ভলিউম প্রসারণ বা সংকোচনের কারণে জালির ক্ষতি প্রতিরোধ করে। তদ্ব্যতীত, এই বৈশিষ্ট্যটি কণা এবং পরিবাহী সংযোজনগুলির মধ্যে ভাল বৈদ্যুতিক যোগাযোগ নিশ্চিত করে, যার ফলে দুর্দান্ত চক্র স্থিতিশীলতা এবং দীর্ঘ জীবনকাল। এছাড়াও, লিথিয়াম আয়রন ফসফেট তার পরিবেশগত বন্ধুত্ব, খরচ-কার্যকারিতা, চমৎকার নিরাপত্তা, উচ্চ নির্দিষ্ট ক্ষমতা (প্রায় 170 mA·h/g), এবং স্থিতিশীল চার্জ/ডিসচার্জ প্ল্যাটফর্মের জন্য বিখ্যাত। এই সুবিধাগুলির প্রেক্ষিতে, লিথিয়াম আয়রন ফসফেটকে বৃহৎ আকারের শক্তি সঞ্চয় অ্যাপ্লিকেশনে ক্যাথোড উপাদানগুলির জন্য একটি আদর্শ পছন্দ হিসাবে বিবেচনা করা হয়৷
পদ্ধতিগুলির মধ্যে রয়েছে সল-জেল প্রক্রিয়া, কপিসিপিটেশন কৌশল এবং হাইড্রোথার্মাল সংশ্লেষণ। বিশেষত, হাইড্রোথার্মাল সংশ্লেষণ অটোক্লেভে তাপমাত্রা এবং চাপ বাড়িয়ে, কাঁচামাল হিসাবে সহজলভ্য আয়রন, লিথিয়াম এবং ফসফরাস যৌগ ব্যবহার করে সরাসরি লক্ষ্য পণ্য তৈরি করে। এই পদ্ধতিটি তার সহজ অপারেশন, ছোট এবং অভিন্ন কণার আকার এবং কম শক্তি খরচের জন্য পরিচিত। যাইহোক, শিল্প উৎপাদনের জন্য এর সীমাবদ্ধতা রয়েছে, প্রাথমিকভাবে বিশেষভাবে ডিজাইন করা চাপ-প্রতিরোধী পাত্রের প্রয়োজনের কারণে। অন্যদিকে, কোপ্রিসিপিটেশন একটি সমাধান পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়, যেখানে পূর্বসূরি রূপবিদ্যা বিভিন্ন কারণের দ্বারা প্রভাবিত হয় যেমন ঘনত্ব, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, pH সমন্বয় এবং আলোড়ন হার। চূড়ান্ত sintered LiFePO উপাদানের পারফরম্যান্সে এই পরামিতিগুলি যে নির্ধারক ভূমিকা পালন করে তা বিবেচনা করে, পরীক্ষামূলক অবস্থার যত্নশীল নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পদ্ধতির দ্বারা প্রস্তুত পণ্যগুলি শুধুমাত্র চমৎকার মাইক্রোস্ট্রাকচার বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয় (অর্থাৎ, ছোট এবং অভিন্ন কণার আকার) কিন্তু উচ্চতর ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল বৈশিষ্ট্যও প্রদর্শন করে; যাইহোক, এটি লক্ষণীয় যে পুরো অপারেশন প্রক্রিয়াটি তুলনামূলকভাবে জটিল, এবং প্রক্রিয়াকরণের সময় পরিস্রাবণ চ্যালেঞ্জ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সমস্যা দেখা দিতে পারে।
লিথিয়াম ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড এবং লিথিয়াম-সমৃদ্ধ ম্যাঙ্গানিজ-ভিত্তিক ক্যাথোড উপাদান
লিথিয়াম ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড
লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি ক্যাথোড উপাদানগুলির গবেষণায়, আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বাণিজ্যিকভাবে উপলব্ধ ক্যাথোড উপাদান হল স্পিনেল-গঠিত লিথিয়াম ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড (LiMn₂O₄) ক্যাথোড উপাদান যা থাকারে এট আল দ্বারা প্রস্তাবিত। 1983 সালে। স্পিনেল-গঠিত লিথিয়াম ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড কিউবিক ক্রিস্টাল সিস্টেমের অন্তর্গত। এর সাধারণ রাসায়নিক গঠন হল LiMn₂O₄। LiMn₂O₄ স্ফটিক কাঠামোতে, অক্সিজেন একটি মুখ-কেন্দ্রিক ঘন ঘন-প্যাকযুক্ত কাঠামোতে থাকে, যেখানে ম্যাঙ্গানিজ এবং অক্সিজেন একটি অষ্টহেড্রাল গঠন গঠন করে, যেমনটি নীচের চিত্রে দেখানো হয়েছে।

ম্যাঙ্গানিজ প্রকৃতিতে প্রচুর, এবং স্পিনেল-টাইপ লিথিয়াম ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড (LiMn2O4) তৈরির কৌশলগুলি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। উপাদানের সংশ্লেষণ রুট এবং প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি সরাসরি চূড়ান্ত পণ্যের মাইক্রোস্ট্রাকচার এবং শস্য বিকাশকে প্রভাবিত করে। অতএব, ব্যবহারিক অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ইলেক্ট্রোড উপকরণগুলির বৈদ্যুতিন রাসায়নিক কর্মক্ষমতা উন্নত করার জন্য এই সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াগুলিকে অপ্টিমাইজ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে, শিল্প এবং একাডেমিয়া ব্যাপকভাবে LiMn2O4 প্রস্তুত করার জন্য দুটি প্রধান ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করে: একটি কঠিন কাঁচামালের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া, যেমন উচ্চ-তাপমাত্রা কঠিন-স্থিতি প্রতিক্রিয়া, মাইক্রোওয়েভ{10}}সহায়ক সংশ্লেষণ, এবং গলিত লবণ মিডিয়াতে গর্ভধারণ চিকিত্সার উপর ভিত্তি করে।
অন্য একটি শ্রেণীতে তরল পরিবেশে রাসায়নিক রূপান্তর জড়িত, যার মধ্যে রয়েছে সল-জেল প্রযুক্তি, হাইড্রোথার্মাল সংশ্লেষণ এবং কপিসিপিটেশন কৌশল সহ সাধারণ উদাহরণ। LiMnzO4 এর মূল্য সুবিধা, চমৎকার তাপীয় স্থিতিশীলতা, শক্তিশালী ওভারচার্জ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং ভালো পরিবেশগত সুবিধার কারণে ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। যাইহোক, এই উপাদানটির সাইক্লিং এবং স্টোরেজ পারফরম্যান্সে ত্রুটি রয়েছে, বিশেষত উচ্চ তাপমাত্রায়, যেখানে এটির সাইক্লিং কর্মক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে খারাপ হয়, যার ফলে অপরিবর্তনীয় ক্ষমতা হ্রাস পায়।
লিথিয়াম-সমৃদ্ধ ম্যাঙ্গানিজ-ভিত্তিক
লিথিয়াম ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড ছাড়াও, স্তরযুক্ত লিথিয়াম-সমৃদ্ধ ম্যাঙ্গানিজ-ভিত্তিক উপাদান লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারির জন্য উদীয়মান ক্যাথোড উপাদান হিসেবে ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।
লিথিয়াম-সমৃদ্ধ ম্যাঙ্গানিজ-ভিত্তিক ক্যাথোড উপাদানগুলির প্রস্তুতির পদ্ধতিগুলির মধ্যে রয়েছে কঠিন-স্টেট পদ্ধতি, সল-জেল পদ্ধতি, এবং সহ-বর্ষণ পদ্ধতি। কঠিন-স্টেট পদ্ধতিতে সরাসরি মেটাল অক্সাইড এবং মেটাল কার্বনেট বা মেটাল হাইড্রোক্সাইড একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে মেশানো জড়িত, তারপরে স্তরযুক্ত লিথিয়াম-সমৃদ্ধ পদার্থগুলি পাওয়ার জন্য উচ্চ-তাপমাত্রা কঠিন-রাষ্ট্রীয় প্রতিক্রিয়া। সলিড{11}}স্টেট পদ্ধতির সুবিধাগুলি হল প্রচুর পরিমাণে স্তরযুক্ত লিথিয়াম-সমৃদ্ধ উপাদানের সংশ্লেষণ করার ক্ষমতা, এটির অপেক্ষাকৃত সহজ প্রস্তুতি পদ্ধতি এবং এর কম খরচ। অসুবিধাগুলি হল কঠিন-স্টেট সিন্টারিংয়ের সময় কঠিনের দুর্বল প্রসারণ সহগ, এবং সত্য যে বিভিন্ন রূপান্তর ধাতুর কঠিন অবস্থার বিক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন বিচ্ছুরণ হার থাকে, যা কণার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে বিচ্ছুরণ করা কঠিন করে তোলে। অতএব, সংশ্লেষিত উপাদানের অভিন্নতা দরিদ্র, যা ক্যাথোড উপাদানের কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করে। সল-জেল পদ্ধতিতে প্রথমে একটি সংহত ধাতু লবণের দ্রবণ যোগ করে একটি সল তৈরি করা হয়, তারপর জলকে বাষ্পীভূত করে এটিকে একটি জেল তৈরি করা হয় এবং অবশেষে স্তরযুক্ত লিথিয়াম-সমৃদ্ধ উপাদানগুলি পেতে এটিকে শুকানো এবং ক্যালসিন করা হয়৷ এই পদ্ধতিটি অভিন্ন বন্টন এবং উচ্চ বিশুদ্ধতার সাথে উপকরণ দেয় এবং উত্পাদিত ইলেক্ট্রোডগুলি ভাল ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল কর্মক্ষমতা প্রদর্শন করে। যাইহোক, এর ত্রুটিগুলির মধ্যে রয়েছে একটি দীর্ঘ বানোয়াট চক্র, অসংখ্য ইন্টিগ্রেটরের প্রয়োজন (জৈব অ্যাসিড বা ইথিলিন গ্লাইকল), যার ফলে উচ্চ খরচ হয়। অধিকন্তু, উত্পাদিত স্তরযুক্ত লিথিয়াম-সমৃদ্ধ উপাদানগুলি বেশিরভাগই কম প্রকৃত ঘনত্ব সহ সূক্ষ্ম ন্যানো/মাইক্রোন কণা। তাই, এই পদ্ধতিটি বর্তমানে প্রাথমিকভাবে ল্যাবরেটরি সেটিংসে স্তরযুক্ত লিথিয়াম-সমৃদ্ধ উপাদান তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয় এবং বাণিজ্যিকীকরণ করা কঠিন।

উচ্চ-নিকেল ক্যাথোড উপাদান
গবেষকরা দীর্ঘদিন ধরে ক্যাথোডের বিকাশের সময় প্রাথমিক লক্ষ্য হিসেবে উচ্চ-তাপমাত্রার স্থিতিশীলতা এবং চমৎকার হারের কর্মক্ষমতা চেয়েছেন
লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারির জন্য উপকরণ। তিনটি প্রধান উপকরণের মধ্যে - LiCoO₂, LiNi₁ₓ₋ᵧCoₓMnᵧO₂ (NCM), এবং LiFePO₄ - NCM তুলনামূলকভাবে উচ্চ নির্দিষ্ট ক্ষমতা, তুলনামূলকভাবে কম কাঁচামাল এবং তুলনামূলকভাবে কম কাঁচামাল এবং উন্নত পরিবেশের তুলনায় উন্নততর নিরাপত্তার কারণে সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল ক্যাথোড উপকরণগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচিত হয়। ঐতিহ্যগত উপকরণ থেকে খরচ সুবিধা।
এই ধরনের উপাদানের একই -NaFeO₂-টাইপ স্তরযুক্ত স্ফটিক কাঠামো রয়েছে এবং এটি R-3m স্পেস গ্রুপের অন্তর্গত। এই ধারণাটি প্রথম লিউ এট আল দ্বারা প্রস্তাবিত হয়েছিল। 1999 সালে। এটি চতুরতার সাথে তিনটি ক্যাথোড উপাদান - লিথিয়াম কোবাল্ট অক্সাইড (LiCoO₂), লিথিয়াম নিকেল অক্সাইড (LiNiO₂), এবং লিথিয়াম ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড (LiMnO₂) এর সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে - এবং কার্যকরভাবে প্রতিটি F-6-তে দেখানো উপাদানগুলির জন্য সংক্ষিপ্তভাবে ক্ষতিপূরণ দেয়। ট্রানজিশন ধাতব উপাদানগুলির অনুপাত সামঞ্জস্য করে, নির্দিষ্ট ক্ষমতা, চক্রের কার্যকারিতা, নিরাপত্তা এবং খরচের মধ্যে সর্বোত্তম ভারসাম্য আরও অর্জন করা যেতে পারে।
লিথিয়াম নিকেল কোবাল্ট ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড (NCM) টারনারি ক্যাথোড উপাদানের স্ফটিক কাঠামো মূলত LiCoO2 এর মতোই, উভয়ই ষড়ভুজ স্তরযুক্ত কাঠামোর অন্তর্গত।

