Batterieunterstützende Materialien
Hochreine 99,9% Lithium-Chips für Knopfzellen-Batteriematerialien
Artikelnummer : FZ40
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Lithium (Li) Purity
- ≥99,90 % (typisch 99,95 %)
- Diameter Range & Tolerance
- 4,0 bis 21,0 mm (±0,02 mm)
- Thickness Range & Tolerance
- 0,2 bis 2,0 mm (±0,01 bis ±0,04 mm)
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Produktübersicht


Dieses hochreine Lithium-Chip-Material wurde speziell als Premium-Anodenstandard für das Prototyping von Knopfzellen, die Halbzellen-Charakterisierung und die Erforschung von Batteriechemie der nächsten Generation entwickelt. Gefertigt mit einer zertifizierten Reinheit von über 99,90 % (typische Werte erreichen 99,95 %), bietet dieses metallische Lithium-Substrat eine hervorragende elektrochemische Stabilität und einen minimalen Innenwiderstand. Durch die strikte Kontrolle von Übergangsmetallspuren, Alkaliverunreinigungen und nichtmetallischen Einschlüssen garantiert dieses Produkt eine gleichmäßige Stromdichteverteilung und eine zuverlässige Bildung der Festelektrolyt-Grenzschicht (SEI) während der frühen Ladezyklen.
Das Material wurde primär für elektrochemische Labore, Pilot-Batteriefertigungslinien, die Entwicklung von Festelektrolyten und akademische Forschungseinrichtungen konzipiert und bietet exakte Maßhaltigkeit für Standard-Knopfzellenformate (wie CR2032, CR2025 und CR2016). Ob für das Testen neuartiger Kathodenformulierungen, die Evaluierung fortschrittlicher flüssiger oder gelartiger Polymerelektrolyte oder die Entwicklung von Schutzschichten für metallische Lithiumanoden – dieses Verbrauchsmaterial sorgt für eine grundlegende Zuverlässigkeit über repetitive Testmatrizen hinweg.
Jede Produktionscharge durchläuft eine strenge Verarbeitung unter Inertatmosphäre und eine mehrstufige Qualitätsprüfung, um Oberflächenoxidation, Nitridierung und Mikrodefekte zu eliminieren. Verpackt unter hochreinem Argon in speziellen hermetischen Behältern behält das Material seinen makellosen metallischen Glanz und seine duktilen mechanischen Eigenschaften von der Herstellung bis zum Auspacken in der Glovebox. Diese rigorose Kontrolle garantiert eine verlässliche Reproduzierbarkeit und eliminiert experimentelle Artefakte, die durch Substratdegradation oder physische Unregelmäßigkeiten verursacht werden könnten.
Hauptmerkmale
- Ultra-hohe chemische Reinheit (≥99,90 % Li): Verfeinert, um nationale Batteriestandards zu erfüllen und zu übertreffen, mit einem typischen Lithiumgehalt von 99,95 %, was parasitäre Nebenreaktionen erheblich reduziert und die Lebensdauer der Zellen bei der elektrochemischen Evaluierung verlängert.
- Streng kontrollierte Spurenverunreinigungen: Minimale Grenzwerte für gefährliche Verunreinigungen – einschließlich Natrium (Na ≤ 0,02 %), Kalium (K ≤ 0,005 %), Kalzium (Ca ≤ 0,02 %), Eisen (Fe ≤ 0,005 %) und Stickstoff (N ≤ 0,02 %) – mindern ungleichmäßige Dendriten-Nukleation und katastrophale Zellausfälle.
- Präzise Maßtoleranzen: Hergestellt mit strenger diametraler Genauigkeit (±0,02 mm) und engen Dickentoleranzen (bis zu ±0,01 mm), was einen gleichmäßigen mechanischen Stapeldruck und eine perfekte Konzentrizität innerhalb der Knopfzellengehäuse gewährleistet.
- Defektfreie Oberflächenmorphologie: Durch spezielles Walzen und Präzisionsstanzen entsteht eine flache, glänzende Oberfläche, die völlig frei von Nadellöchern, Rissen, Rissen, Ölrückständen, Falten oder sichtbaren Passivierungsschichten ist.
- Saubere, gratfreie Kantenbearbeitung: Präzisionsgeschorene Umfangskanten verhindern lokale elektrische Feldkonzentrationen, interne Kurzschlüsse und das Durchstechen des Separators während des Zellbördelns.
- Argon-geschützte hermetische Verpackung: Versiegelt in vorgetrockneten Metallkanistern oder Aluminium-Kunststoff-Verbundbeuteln in einer inerten Trockenraumumgebung, um Umgebungsfeuchtigkeit oder Stickstoffkontamination während des Transports und der längeren Lagerung zu verhindern.
- Optimierte Substratduktilität: Behält die ideale physikalische Weichheit und mechanische Verformbarkeit (Dichte 0,534 g/cm³) bei, was einen innigen Grenzflächenkontakt mit Festelektrolyten, Separatormembranen und Stromkollektoren ermöglicht.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Knopfzellen-Halbzellenmontage | Dient als Gegen- und Referenzelektrode zum Testen von Kathodenmaterialien (NMC, LFP, LCO, Schwefel) in CR2016, CR2025 und CR2032 Formfaktoren. | Bietet ein stabiles, unpolarisiertes Basispotenzial mit minimaler Spannungshysterese über Zyklusprofile hinweg. |
| Festkörperbatterie-F&E | Dient als metallische Lithium-Anodengrenzfläche, gepaart mit Oxid-, Sulfid- oder Polymer-Festelektrolyten. | Die flache, glatte Oberflächentopographie minimiert den Grenzflächenkontaktwiderstand und Hohlräume an der Fest-Fest-Grenzfläche. |
| Elektrolyt-Formulierungs-Screening | Verwendet in symmetrischen Li-Li-Knopfzellen zur Evaluierung von Stripping/Plating-Überspannungen und der Coulomb-Effizienz fortschrittlicher flüssiger oder Gel-Elektrolyte. | Hohe chemische Reinheit verhindert die durch Spurenmetalle induzierte katalytische Zersetzung empfindlicher fluorierter Additive und Lösungsmittel. |
| Anoden-Grenzflächenstudien (SEI) | Bietet eine makellose metallische Oberfläche für In-situ- und Ex-situ-Charakterisierungen (XPS, AFM, SEM) von künstlichen SEI-Beschichtungen und Oberflächenbehandlungen. | Das Fehlen von nativem Oxid oder Nitridverunreinigungen stellt eine echte Beobachtung der technischen Grenzflächendynamik sicher. |
| Lithium-Schwefel- & Lithium-Luft-Zellen | Funktioniert als negative Elektrode mit hoher Kapazität bei explorativen Open-System-Tests und Hochenergiedichte-Multi-Elektronen-Chemie-Tests. | Hohe Reinheit mindert die chemische Crossover-Degradation und erhält die Anodenintegrität über Zyklen mit hoher Entladungstiefe. |
| Akademische Materialwissenschaftsausbildung | Standardisiertes Verbrauchsmaterial für Universitätslabore, die grundlegende Elektrochemie- und zyklische Voltammetrie-Experimente durchführen. | Hohe Chargenkonsistenz stellt die experimentelle Reproduzierbarkeit über mehrere Studentenkohorten und Forschungsgruppen hinweg sicher. |
Technische Spezifikationen
| Spezifikationsparameter | Standardwert | Typischer Analysewert | Einheit / Bedingung |
|---|---|---|---|
| Produktkennung | FZ40 | FZ40 | — |
| Chemische Formel | Li | Li | Metallelement |
| Lithium (Li) Reinheit | ≥ 99,90 | 99,95 | % (min) |
| Schmelzpunkt | 180,5 | 180,5 | °C |
| Dichte | 0,534 | 0,534 | g/cm³ |
| Natrium (Na) Verunreinigung | ≤ 0,02 | 0,005 | % (max) |
| Kalium (K) Verunreinigung | ≤ 0,005 | 0,001 | % (max) |
| Kalzium (Ca) Verunreinigung | ≤ 0,02 | 0,005 | % (max) |
| Silizium (Si) Verunreinigung | ≤ 0,008 | 0,002 | % (max) |
| Eisen (Fe) Verunreinigung | ≤ 0,005 | 0,002 | % (max) |
| Aluminium (Al) Verunreinigung | ≤ 0,005 | 0,002 | % (max) |
| Nickel (Ni) Verunreinigung | ≤ 0,003 | 0,001 | % (max) |
| Chlorid (Cl) Verunreinigung | ≤ 0,006 | 0,002 | % (max) |
| Stickstoff (N) Verunreinigung | ≤ 0,02 | 0,005 | % (max) |
| Durchmesserbereich (Klein) | 4,0 bis 16,0 | Toleranz: ±0,02 | mm |
| Dicke (Kleiner Durchmesser, Dünn) | 0,2 bis 0,3 | Toleranz: ±0,01 | mm |
| Dicke (Kleiner Durchmesser, Standard) | >0,3 bis 0,6 | Toleranz: ±0,02 | mm |
| Durchmesserbereich (Groß) | >16,0 bis 21,0 | Toleranz: ±0,02 | mm |
| Dicke (Großer Durchmesser, Dünn) | 0,3 bis 0,5 | Toleranz: ±0,02 | mm |
| Dicke (Großer Durchmesser, Mittel) | >0,5 bis 1,0 | Toleranz: ±0,03 | mm |
| Dicke (Großer Durchmesser, Dick) | >1,0 bis 2,0 | Toleranz: ±0,04 | mm |
| Oberflächenerscheinung | Flach, hell, glänzend, ölfrei | Keine sichtbaren Oxide, Nitride, Löcher oder Falten | Sichtprüfung |
| Kantenqualität | Sauberer Schnitt, gratfrei, keine Risse | Glatte Umfangskontur | Mechanische Inspektion |
| Innenverpackung | Argongefüllte versiegelte Metalldose / Al-Kunststoffbeutel | Verpackt unter kontrollierten Trockenraumbedingungen | Inertgaskonservierung |
| Außenverpackung | Wellpappkarton oder Stahltrommel | Gepolsterte Innenverpackung zur Vermeidung von Verrutschen | Transportschutz |
| Lagerbedingungen | Trocken, sauber, regensicher, gut belüftet | Nicht korrosive Atmosphäre; keine Außenlagerung | Umgebungskontrolle |
| Produktlebensdauer | 6 | Ab zertifiziertem Produktionsdatum | Monate |
| Gefahrenklassifizierung | Gefahrgut (Klasse 4.3 wasserreaktiv) | Erfordert Compliance-Dokumentation für den Versand | Transportvorschrift |
Warum dieses Produkt wählen?
- Außergewöhnliche metallurgische Reinheit: Hergestellt durch elektrolytische Veredelung und strenge Schmelzprotokolle, enthält dieses Material weniger als die Hälfte der maximal zulässigen Spuren von Alkali- und Schwermetallverunreinigungen gemäß nationalen Batteriestandards, was eine vorzeitige Zelldegradation verhindert.
- Präzisionsstanzen und Oberflächenkontrolle: Jede Scheibe wird mit extrem scharfen Werkzeugen in einer inerten Umgebung geschnitten, was gratfreie Kanten und flache Geometrien garantiert, die ungleichmäßigen Kontaktwiderstand, Mikro-Durchstiche des Separators und ungleichmäßige Stromverteilung verhindern.
- Umfassende Mehrbarrieren-Verpackung: Versiegelt unter hochreinem Argon in getrockneter hermetischer Verpackung kommt dieses Verbrauchsmaterial ohne atmosphärische Belastung in Ihrer Einrichtung an, was eine sofortige Einsatzbereitschaft in der Glovebox und eine verlängerte Lagerstabilität gewährleistet.
- Maßgeschneiderte Abmessungen: Über Standard-Laborabmessungen hinaus können spezielle Durchmesser und kundenspezifische Dicken produziert werden, um einzigartige Zellgehäuse, Split-Testzellen, Pouch-Zellen und spezielle elektrochemische Werkzeuge zu bedienen.
- Unterstützung bei Gefahrgutlogistik: Unterstützt durch professionelle Protokolle für den Umgang mit Gefahrgut und Export-Compliance-Dokumentation stellen wir eine schnelle Angebotserstellung, zertifizierte Verpackung und zuverlässige internationale Frachtlieferung an Ihre Einrichtung sicher.
Kontaktieren Sie noch heute unser technisches Vertriebsteam, um ein Angebot anzufordern, kundenspezifische Abmessungen anzugeben oder Volumenlieferverträge für Ihr Batterieentwicklungsprogramm zu besprechen.
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