Direkt zum Inhalt
Merck

809357

Sigma-Aldrich

Lithiumhexafluorophosphat -Lösung

greener alternative

in ethylene carbonate and dimethyl carbonate, 2.0 M LiPF6 in EC/DMC=50/50(v/v), battery grade

Synonym(e):

2 M LiPF6 [EC/DMC=50/50(v/v)]

Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise


About This Item

Lineare Formel:
LiPF6
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23

Qualität

battery grade

Qualitätsniveau

Form

liquid

Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften

Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.

sustainability

Greener Alternative Product

Konzentration

(2.0 M LiPF6 in EC/DMC)

Verunreinigungen

≤15 ppm H2O
≤50 ppm HF

Dichte

1.3634 g/mL

Anionenspuren

chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm

Kationenspuren

Ca: ≤1 ppm
Fe: ≤1 ppm
K: ≤1 ppm
Na: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm

Anwendung(en)

battery manufacturing

Grünere Alternativprodukt-Kategorie

SMILES String

F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]

InChI

1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1

InChIKey

AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N

Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich

Allgemeine Beschreibung

Batteriequalität: H2O <15 ppm, HF <50 ppm und APHA <50 ppm.
Lithiumhexafluorphosphatlösung in Ethylencarbonat und Dimethylcarbonat ist eine Klasse von Elektrolytlösungen, welche bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden können. Lithium-Ionen-Batterien bestehen aus Anode, Kathode und Elektrolyt mit einem Lade-Entlade-Zyklus. Diese Materialien ermöglichen die Produktion umweltfreundlicherer und nachhaltigerer Batterien für die Speicherung elektrischer Energie.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Informationen finden Sie hier.

Anwendung

Die Lösungen von LiPF6 in Alkylcarbonaten finden Anwendung als Elektrolyte in Lithium-Ionen-Batterien, und die Verwendung von hochwertigen Elektrolyten in Batteriequalität mit sehr geringem Wasser- (<15 ppm) und Fluorwasserstoffgehalt (<50 ppm) ist kritisch für das Erzielen einer hohen elektrochemischen Leistung.

Angaben zur Herstellung

  • Nicht mit Glaswaren verwenden.
  • Die Handhabung sollte in einer inerten und feuchtigkeitsfreien Umgebung erfolgen.

Rechtliche Hinweise

Produkt von MU Ionic Solutions Corp

Ähnliches Produkt

Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben

Signalwort

Danger

Gefahreneinstufungen

Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral

Zielorgane

Bone,Teeth, Kidney

Lagerklassenschlüssel

3 - Flammable liquids

WGK

WGK 2

Flammpunkt (°F)

77.0 °F

Flammpunkt (°C)

25 °C


Analysenzertifikate (COA)

Suchen Sie nach Analysenzertifikate (COA), indem Sie die Lot-/Chargennummer des Produkts eingeben. Lot- und Chargennummern sind auf dem Produktetikett hinter den Wörtern ‘Lot’ oder ‘Batch’ (Lot oder Charge) zu finden.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen

Lamb J, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 162, A2131-A2131 (2015)
Xu G, et al.
Journal of Material Chemistry A, 3, 4092-4092 (2015)
The Li-ion rechargeable battery: a perspective
Goodenough JB and Park K
Journal of the American Chemical Society, 135(4), 1167-1176 (2013)
Electrodes with high power and high capacity for rechargeable lithium batteries
Kang K, et al.
Science, 311(5763), 977-980 (2006)
Challenges for rechargeable Li batteries
Goodenough JB and Kim Y
Chemistry of Materials, 22(3), 587-603 (2009)

Artikel

Dr. Sun reviews the recent advances in solid-state rechargeable batteries and cover the fundamentals of solid electrolytes in solid-state batteries, the theory of ion conduction, and the structures and electrochemical processes of solid-state Li batteries.

Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy

Here, we present a short review of ionic liquid electrolytes used in state-of-the-art rechargeable batteries including high performance and low-cost aluminum batteries, non-flammable Li-based batteries, and high-cycling and stable dual-graphite batteries. We also outline the key issues explored so as to identify the future direction of IL development.

Unser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..

Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.