Przejdź do zawartości
Merck
Wszystkie zdjęcia(2)

Kluczowe dokumenty

746770

Sigma-Aldrich

Lithium hexafluorophosphate solution

greener alternative

in diethyl carbonate, 1.0 M LiPF6 in DEC, battery grade

Synonim(y):

1,0 M LiPF6 DEC

Zaloguj sięWyświetlanie cen organizacyjnych i kontraktowych


About This Item

Wzór liniowy:
LiPF6
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23

klasa czystości

battery grade

Poziom jakości

Formularz

solution

jakość

HF <50ppm

charakterystyka ekologicznej alternatywy

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

sustainability

Greener Alternative Product

stężenie

(1.0 M LiPF6 in DEC)

zanieczyszczenia

<15 ppm H2O
<50 ppm HF

kolor

APHA: <50

bp

130 °C

gęstość

1.09 g/mL at 25 °C (lit.)

ślady anionów

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

ślady kationów

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

Zastosowanie

battery manufacturing

kategoria ekologicznej alternatywy

ciąg SMILES

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

InChI

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

Klucz InChI

AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

Opis ogólny

Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Szczegółowe informacje tutaj.
Roztwór heksafluorofosforanu litu w węglanie dietylu to klasa roztworów elektrolitycznych, które mogą być wykorzystywane do produkcji akumulatorów litowo-jonowych. Baterie litowo-jonowe składają się z anody, katody i elektrolitu z cyklem ładowania-rozładowania. Materiały te umożliwiają tworzenie bardziej ekologicznych i zrównoważonych akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej.

Zastosowanie

LiPF6 DEC jest szeroko stosowany jako elektrolit, który jest stabilny termicznie w rozpuszczalnikach. Może być stosowany głównie w produkcji akumulatorów litowo-jonowych.
Ciekłe roztwory elektrolitów odgrywają kluczową rolę w bateriach litowo-jonowych (LIB), działając jako nośnik jonów litu między katodą a anodą. Roztwory elektrolitów o wysokiej czystości i klasy bateryjnej mają zatem kluczowe znaczenie dla wydajności baterii litowo-jonowych. Najpopularniejsze elektrolity LIB pochodzą z roztworów soli litu, takich jak LiPF6 w niewodnych rozpuszczalnikach, na przykład węglanach alkilowych lub mieszaninie rozpuszczalników. Wybór roztworu elektrolitu zależy zarówno od warunków pracy, takich jak temperatura, jak i rodzaju materiału elektrody w LIB. Wydajność roztworów elektrolitów można dodatkowo modyfikować za pomocą odpowiednich dodatków.
Gotowe do użycia roztwory elektrolitów są dostępne w różnych mieszankach rozpuszczalników i mogą obsługiwać szeroką gamę zastosowań akumulatorów litowo-jonowych. Roztwory te są wysokiej czystości i klasy akumulatorowej, dzięki czemu nadają się również jako standardy w badaniach LIB. Niestandardowe formuły można tworzyć poprzez mieszanie roztworów elektrolitów lub mieszanie odpowiednich dodatków.

Inne uwagi

Instrukcja obsługi:
  • Nie używać z urządzeniami szklanymi
  • Wszystkie prace należy wykonywać bardzo szybko w suchym powietrzu, aby zapobiec wchłanianiu wody przez elektrolity i odparowaniu rozpuszczalnika.

Informacje prawne

Produkt MU Ionic Solutions Corp
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.

Hasło ostrzegawcze

Danger

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Klasyfikacja zagrożeń

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

Organy docelowe

Bone,Teeth

Kod klasy składowania

3 - Flammable liquids

Klasa zagrożenia wodnego (WGK)

WGK 2

Temperatura zapłonu (°F)

86.0 °F

Temperatura zapłonu (°C)

30 °C


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów

Klienci oglądali również te produkty

Chemical reaction of lithium surface during immersion in LiClO4 or LiPF6/DEC electrolyte
Kanamura K, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 144(6), 1900-1900 (1997)
Reactivity of charged LiVPO4F with 1 M LiPF6 EC: DEC electrolyte at high temperature as studied by accelerating rate calorimetry
Zhou F, et al.
Electrochemical Communications, 11(3), 589-591 (2009)
Visualization of electrode-electrolyte interfaces in LiPF6/EC/DEC electrolyte for lithium ion batteries via in situ TEM
Zeng Z, et al.
Nano Letters, 14(4), 1745-1750 (2014)
Lucht, B. L.;
Energy Production and Storage, 333-333 (2010)
Lex-Balducci, A.;
Lithium-Ion Batteries, 147-147 (2012)

Produkty

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.

Półprzewodnikowe akumulatory Li: Przegląd elektrolitów stałych, przewodzenia jonów, struktur i procesów elektrochemicznych.

Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.

Lithium-ion batteries (LIBs) have been widely adopted as the most promising portable energy source in electronic devices because of their high working voltage, high energy density, and good cyclic performance.

Zobacz wszystko

Global Trade Item Number

SKUGTIN
746770-100ML4061832891514
746770-500ML4061838633972

Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.

Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej