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Merck

765155

Sigma-Aldrich

チタン酸リチウム

greener alternative

spinel, electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in.

別名:

LTO, チタン酸リチウムスピネル酸化物

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About This Item

化学式:
Li4Ti5O12
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23

グレード

battery grade

詳細

Nominal Voltage: 1.5 V, Li/Li+

アッセイ

≥98%

形状

sheet

組成

loading, ≥80%

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

標識化の程度

≥80% loading

サイズ

5 in. × 10 in.

厚さ

25-50 μm

粒径

1.5-3 μm (typical)

キャパシティ

150 mAh/g(minimum)
160 mAh/g(nominal at 0.1C)

mp

>1000 °C

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+].[Li+].[Li+].[Li+].[O-][Ti](=O)O[Ti](O[Ti]([O-])=O)(O[Ti]([O-])=O)O[Ti]([O-])=O

InChI

1S/4Li.12O.5Ti/q4*+1;;;;;;;;;4*-1;;;;;

InChI Key

BNQVSKURWGZJMY-UHFFFAOYSA-N

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詳細

チタン酸リチウム(LTO)は、リチウムイオン電池で使用できる電極材料の一種です。リチウムイオン電池は、充電-放電サイクルを持つ陰極と陽極と電解質から構成されます。これらの材料は、電気エネルギーを貯蔵するための環境にやさしい持続可能な電池を作ることを可能にします。
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

チタン酸リチウム(LTO)スピネル電極シートはアノード材料として使用でき、室温で10−3 Scm−1のイオン導電率を示します。また、従来のグラファイト材料の代替としても使用できます。さらに、電気自動車(EV)用の高性能リチウムイオン電池の製造にも使用できます。

その他情報

結晶構造:八面体、立方体、Fd-3m

動作条件:
  • 推奨最大充電電圧:3.0 V 対 Li/Li+
  • 推奨最大充電電流:5C
  • 推奨カットオフ放電電圧:1.0 V 対 Li/Li+
  • 推奨最大放電電流:10C

保管分類コード

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3


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。

Jan Code

765155-BULK:
765155-VAR:
765155-1EA:


試験成績書(COA)

製品のロット番号・バッチ番号を入力して、試験成績書(COA) を検索できます。ロット番号・バッチ番号は、製品ラベルに「Lot」または「Batch」に続いて記載されています。

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

Jansen, A. N.; et al.
Journal of Power Sources, 902, 81-82 (1999)
Wu, H-C.; et al.
Journal of Power Sources, 197, 301-301 (2012)
Ionic conductivity, lithium insertion and extraction of lanthanum lithium titanate
Chen CH and Amine K
Solid State Ionics, 144(1-2), 51-57 (2001)
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)

資料

Professor Qiao’s laboratory lays out recent advances in conversion type lithium metal fluoride batteries. This review explores key concepts in developing electrochemically stable microstructures for wide Li-ion insertion channels.

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