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Merck
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主要文書

安全性情報

442704

Sigma-Aldrich

コバルト(III)酸リチウム

greener alternative

99.8% trace metals basis

別名:

Lithium cobaltite、酸化リチウムコバルト(III)

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About This Item

化学式:
LiCoO2
CAS番号:
分子量:
97.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23

グレード

battery grade

アッセイ

99.8% trace metals basis

フォーム

powder

分子量

Mw 97.87 g/mol

組成

LiCoO2

環境により配慮した代替製品の特徴

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

sustainability

Greener Alternative Product

密度

4.82 g/cm3 (lit.)

アプリケーション

battery manufacturing

環境により配慮した代替製品カテゴリ

SMILES記法

[Li+].[O-][Co]=O

InChI

1S/Co.Li.2O/q;+1;;-1

InChI Key

BFZPBUKRYWOWDV-UHFFFAOYSA-N

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詳細

コバルト酸リチウム(III)は、リチウムイオン電池の製造に使用することができる電極材料の一種です。リチウムイオン電池は、アノード、カソード、および電解質で構成され、充放電サイクルを伴います。これらの材料により、電気エネルギー貯蔵用のより環境に優しい持続可能な電池の生成が可能になります。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。

アプリケーション

コバルト酸リチウム(III)(LiCoO2)は、リチウムイオン電池製造用の〜274 mAhg −1の比容量を持つカソード材料として使用できます。商業的には、これらのLiCoO2で製造されたリチウムイオン電池は、ほとんどのスマートフォンで使用することができます。また、LiCoO2は燃料電池の形成に使用することができます。
先進的な高性能バッテリーを追求するのに重要な物質。

ピクトグラム

Health hazardEnvironment

シグナルワード

Danger

危険有害性情報

危険有害性の分類

Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B

保管分類コード

6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects

WGK

WGK 3

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable

個人用保護具 (PPE)

dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves


適用法令

試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。

PRTR

第一種指定化学物質

労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物

名称等を表示すべき危険物及び有害物

労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物

名称等を通知すべき危険物及び有害物

Jan Code

442704-25G-A:
442704-100G-A:4548173314457
442704-VAR-A:
442704-BULK-A:


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

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Zhecheva, E. et al.
Chemistry of Materials, 8, 1429-1429 (1996)
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)
Towards greener and more sustainable batteries for electrical energy storage
Larcher D and Tarascon J
Nature Chemistry, 7(1), 19-19 (2015)

資料

Increasing fuel costs and concerns about greenhouse gas emissions have spurred the growth in sales of hybrid electric vehicles (HEVs) that carry a battery pack to supplement the performance of the internal combustion engine (ICE).

Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications

Increasing fuel costs and concerns about greenhouse gas emissions have spurred the growth in sales of hybrid electric vehicles (HEVs) that carry a battery pack to supplement the performance of the internal combustion engine (ICE).

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