Batterieunterstützende Materialien
Hochreine LiPF6 Lithiumhexafluorphosphat-Lösung für die Forschung an Lithium-Ionen-Batterie-Elektrolyten
Artikelnummer : FZ50
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Elektrolytsalzkonzentration
- 1,0 mol/l LiPF6
- Verpackungsvolumen & Behälter
- 200 ml versiegelter Edelstahlbehälter
- Lösungsmittelformulierungen
- EC/DEC, EC/DMC, EC/DMC/DEC, EC/DMC/EMC
Versand:
Kontaktieren Sie uns um Versanddetails zu erhalten. Genießen Sie Garantie für pünktliche Lieferung.
Warum uns wählen
Einfacher Bestellprozess, Qualitätsprodukte und engagierter Support für Ihren Geschäftserfolg.
Produktübersicht


Diese hochreine Lithiumhexafluorphosphat-Lösung dient als essenzieller Hochleistungselektrolyt für die Forschung an Lithium-Ionen-Batterien der nächsten Generation, die Zellfertigung und elektrochemische Tests. Formuliert mit einer präzisen Salzkonzentration von 1,0 mol/l, gelöst in ausgewogenen organischen Carbonat-Lösungsmittelmatrizen, bietet diese spezialisierte chemische Lösung eine überlegene Ionenleitfähigkeit, robuste elektrochemische Stabilität und die für die Entwicklung modernster Energiespeicher erforderlichen optimalen Lithium-Ionen-Überführungszahlen.
Speziell für das Prototyping im Labormaßstab, die akademische Materialforschung sowie die industrielle Montage von Pouch- oder Knopfzellen entwickelt, unterstützt der flüssige Elektrolyt eine nahtlose Bildung der Festelektrolyt-Zwischenphase (SEI) sowohl auf Graphit- als auch auf fortschrittlichen Silizium-Verbundanoden. Durch die Bereitstellung einer zuverlässigen Passivierung auf positiven Aluminium-Stromabnehmern bei Standardbetriebsspannungen ermöglicht diese Lösung Forschern die Evaluierung von Elektrodenformulierungen, Separatorbeschichtungen und Kathodenaktivmaterialien mit höchster analytischer Konsistenz.
Aufgrund der inhärenten chemischen Empfindlichkeit von Hexafluorphosphatsalzen gegenüber Umgebungsfeuchtigkeit und hydrolytischer Zersetzung wird dieses chemische Produkt streng in hermetisch versiegelten Edelstahlbehältern verpackt. Dies gewährleistet eine feuchtigkeitsfreie Integrität vom Versand bis zur Abgabe im Labor und garantiert reproduzierbare Zyklenlebensdauer, minimierten Anstieg des Innenwiderstands und außergewöhnliche Datentreue bei anspruchsvollen elektrochemischen Protokollen.
Hauptmerkmale
- Präzise 1,0 M Salzkonzentration: Die standardisierte Lithiumhexafluorphosphat-Konzentration von 1 mol/l sorgt für eine konsistente Ionenbeweglichkeit und optimale Ionenpaarungsdynamik, was reproduzierbare Basisdaten für vergleichende elektrochemische Studien liefert.
- Mehrere optimierte Carbonat-Formulierungen: Erhältlich in binären und ternären organischen Carbonatmischungen – einschließlich EC/DEC, EC/DMC, EC/DMC/DEC und EC/DMC/EMC –, um maßgeschneiderte Anforderungen an Viskosität, Dielektrizitätskonstanten und Betriebstemperaturprofile zu erfüllen.
- Überlegene Aluminium-Passivierung: Bildet eine stabile, hochschützende Passivierungsschicht auf positiven Aluminium-Stromabnehmern und verhindert anodische Korrosion bei hohen Betriebspotenzialen über 3,8 V während kontinuierlicher Zyklen.
- Optimierte SEI-Filmbildung: Sorgfältig ausgewogene Ethylencarbonat (EC)-Lösungsmittelverhältnisse erleichtern die Bildung einer dichten Festelektrolyt-Zwischenphase mit geringer Impedanz auf negativen Elektrodenoberflächen, wodurch eine kontinuierliche Co-Interkalation des Lösungsmittels wirksam verhindert wird.
- Hermetische Edelstahlverpackung: Versiegelt in robusten, luftdichten Edelstahlbehältern, um den feuchtigkeitsempfindlichen Elektrolyten vollständig von der Umgebungsfeuchtigkeit zu isolieren und vorzeitigen Abbau sowie die gefährliche Bildung von Fluorwasserstoffsäure während Lagerung und Transport zu verhindern.
- Hohe elektrochemische Fensterstabilität: Bietet zuverlässige Oxidationsbeständigkeit und breite elektrochemische Stabilität über den Standard-Betriebspotenzialbereich kommerzieller und experimenteller Kathodenchemie.
- Strenge Qualitätskontrollstandards: Hergestellt unter Umgebungsbedingungen mit extrem niedrigem Feuchtigkeits- und Sauerstoffgehalt, um den Spurenwassergehalt zu minimieren, hydrolytische Reaktionen direkt zu unterdrücken und geringe parasitäre Nebenreaktionen in den montierten Testzellen sicherzustellen.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Montage von Lithium-Ionen-Knopfzellen | Präzise Elektrolytdosierung für F&E-Knopfzellen (CR2032, CR2016) zur Evaluierung neuartiger Kathoden- und Anodenaktivmaterialien. | Bietet standardisierte Ionenleitfähigkeit und schnelle Benetzung für zuverlässige, reproduzierbare elektrochemische Basisdaten. |
| Pouch-Zellen-Prototyping | Flüssigelektrolytinjektion während der Fertigung von Pouch-Zellen im Pilot- und Labormaßstab für mehrschichtige Elektrodenstapel. | Gleichmäßige Penetration des Carbonatlösungsmittels beschleunigt die Elektrodenimprägnierung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer langfristigen Zyklusstabilität. |
| Charakterisierung der Festelektrolyt-Zwischenphase (SEI) | Grundlegende elektrochemische Studien zur Analyse der Dynamik der Zwischenphasenbildung und des Impedanzwachstums auf Graphit- und Siliziumanoden. | Vorhersehbare EC-Lösungsmittelreduktion ergibt gleichmäßige Passivierungsschichten, was eine genaue spektroskopische und mikroskopische Zwischenphasenanalyse ermöglicht. |
| Hochstrom-Entladungs- und Leistungstests | Dynamische Ratenfähigkeitstests über verschiedene C-Raten zur Evaluierung von Konzentrationspolarisation und Lithium-Übertragungsdynamik. | Niedrigviskose lineare Carbonatmischungen (DMC/EMC/DEC) minimieren Diffusionsbeschränkungen und den internen Zellwiderstand beim Schnellladen. |
| Validierung von Kathodenmaterialien | Leistungsüberprüfung von Hochvolt-NMC-, LCO- und LFP-Kathodenzusammensetzungen unter kontinuierlichen Lade-Entlade-Zyklen. | Robuste Passivierung des Aluminium-Stromabnehmers verhindert Oxidationskorrosion und die Auflösung aktiver Metalle bei erhöhten Betriebsspannungen. |
| Studien zur Separatorbenetzung und -kompatibilität | Evaluierung der Benetzungskinetik und des Ionenwiderstands über mikroporöse Polyolefin-, keramikbeschichtete und Vlies-Batterieseparatoren. | Optimierte Oberflächenspannungsparameter gewährleisten eine schnelle Porendurchdringung und eine konsistente Elektrolytaufnahme über diverse Membranchemie hinweg. |
| Elektrochemische Analyse bei niedrigen Temperaturen | Testen der Batterieleistung bei Temperaturen unterhalb der Umgebungstemperatur unter Verwendung maßgeschneiderter ternärer Lösungsmittelformulierungen. | Ternäre organische Carbonatsysteme verhindern Salzausfällungen und bewahren eine ausreichende Ionentransportkinetik bei reduzierten Betriebstemperaturen. |
| Screening von Elektrolytadditiven | Dient als standardisierte, ultrareine Basisformulierung zur Untersuchung neuartiger filmbildender, flammhemmender oder Hochvolt-Additive. | Die ultrareine Basischemie stellt sicher, dass beobachtete Veränderungen der elektrochemischen Leistung ausschließlich auf die experimentellen Additivchemikalien zurückzuführen sind. |
Technische Spezifikationen
| Parameter | FZ50-ECDEC-11 | FZ50-ECDMC-11 | FZ50-ECDMDEC-111 | FZ50-ECDMCEMC-111 |
|---|---|---|---|---|
| Primärer Produktcode | FZ50 | FZ50 | FZ50 | FZ50 |
| Elektrolytsalz | LiPF6 (Lithiumhexafluorphosphat) | LiPF6 (Lithiumhexafluorphosphat) | LiPF6 (Lithiumhexafluorphosphat) | LiPF6 (Lithiumhexafluorphosphat) |
| Salzkonzentration | 1,0 mol/l | 1,0 mol/l | 1,0 mol/l | 1,0 mol/l |
| Lösungsmittelzusammensetzung | EC / DEC | EC / DMC | EC / DMC / DEC | EC / DMC / EMC |
| Lösungsmittel-Volumenverhältnis | 1:1 (v/v) | 1:1 (v/v) | 1:1:1 (v/v/v) | 1:1:1 (v/v/v) |
| Verpackungsvolumen | 200 ml / Flasche | 200 ml / Flasche | 200 ml / Flasche | 200 ml / Flasche |
| Behältertyp | Versiegelter Edelstahlbehälter | Versiegelter Edelstahlbehälter | Versiegelter Edelstahlbehälter | Versiegelter Edelstahlbehälter |
| Anforderung an die Betriebsatmosphäre | Inertgas / Vakuum (Handschuhkasten) | Inertgas / Vakuum (Handschuhkasten) | Inertgas / Vakuum (Handschuhkasten) | Inertgas / Vakuum (Handschuhkasten) |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit | Stark hydrolytisch (Feuchtigkeit vermeiden) | Stark hydrolytisch (Feuchtigkeit vermeiden) | Stark hydrolytisch (Feuchtigkeit vermeiden) | Stark hydrolytisch (Feuchtigkeit vermeiden) |
| Passivierungsleistung | Positiver Al-Stromabnehmer passiviert | Positiver Al-Stromabnehmer passiviert | Positiver Al-Stromabnehmer passiviert | Positiver Al-Stromabnehmer passiviert |
| Chemische Lagerung | Kühle, trockene, inerte Umgebung (<25°C) | Kühle, trockene, inerte Umgebung (<25°C) | Kühle, trockene, inerte Umgebung (<25°C) | Kühle, trockene, inerte Umgebung (<25°C) |
Warum dieses Produkt wählen?
- Kompromisslose chemische Reinheit: Jede Charge wird mit Vorläufermaterialien in Analysenqualität unter strengen feuchtigkeitskontrollierten Bedingungen zusammengesetzt, wodurch eine vorzeitige autokatalytische Salzzersetzung und die Bildung von Spuren-HF verhindert werden.
- Robuste Schutzverpackung: Streng verpackt in hochintegrierten Edelstahlbehältern, die entwickelt wurden, um Dampfdurchlässigkeit, oxidativen Abbau und das Eindringen von atmosphärischer Feuchtigkeit während des weltweiten Transports und der Lagerung zu verhindern.
- Maßgeschneiderte Formulierungsflexibilität: Die umfassende Verfügbarkeit von Standard-Carbonatformulierungen ermöglicht die sofortige Anpassung an spezifische Viskositäts-, Ratenfähigkeits- und Temperaturziele ohne interne Lösungsmittelreinigung.
- Entwickelt für anspruchsvolle F&E-Umgebungen: Vollständig kompatibel mit Standard-Laborprotokollen für den Transfer in Handschuhkästen, was Batteriewissenschaftlern eine unübertroffene Reproduzierbarkeit bei der Zellmontage und bei Testkampagnen mit hohem Durchsatz bietet.
- Synergie mit umfassenden Batterie-Workflows: Entwickelt, um sich mühelos in komplette Batteriefertigungspipelines zu integrieren und nahtlos mit präziser automatisierter Zellmontage, Elektrolytbefüllung und Zyklisierungsinfrastruktur zu harmonieren.
Kontaktieren Sie noch heute unser technisches Vertriebsteam, um ein Angebot anzufordern, sich nach kundenspezifischen Lösungsmittelverhältnissen zu erkundigen oder Anforderungen an Großverpackungen für Ihr Forschungslabor für Energiespeicherung zu besprechen.
Vertraut von Branchenführern
Produktdatenblatt
Hochreine LiPF6 Lithiumhexafluorphosphat-Lösung für die Forschung an Lithium-Ionen-Batterie-Elektrolyten
Fordern Sie ein Angebot an
Unser professionelles Team wird Ihnen innerhalb eines Werktages antworten. Sie können uns gerne kontaktieren!
Ähnliche Produkte
Lithium-Batterie-Kathodenmaterial Lithium-Eisenphosphat LiFePO4 Pulver LFP
Das hochwertige Lithium-Batterie-Kathodenmaterial Lithium-Eisenphosphat LiFePO4-Pulver (LFP) bietet überragende thermische Sicherheit, hohe Entladekapazität, geringe Feuchtigkeit und konsistente elektrochemische Stabilität für die Herstellung fortschrittlicher Energiespeicher-Pouch-Zellen sowie für Forschungs- und Testabläufe von Knopfzellenbatterien.
Batteriekathodenmaterial Lithium-Mangan-Eisen-Phosphat LMFP-Pulver
Hochleistungsfähiges Lithium-Mangan-Eisen-Phosphat (LMFP) Batteriekathodenmaterial-Pulver, entwickelt für Energiespeicher der nächsten Generation. Es bietet eine Entladekapazität von 154,4 mAh pro Gramm, außergewöhnliche thermische Sicherheit, überlegene Stabilität des Spannungsplateaus und einen hohen Wirkungsgrad im ersten Zyklus für anspruchsvolle elektrochemische Anwendungen.
Lithiumreiches Kathoden-Lithium-Kompensationsadditiv LNO- und LFO-Pulver für NCM-, NCA- und LFP-Lithium-Ionen-Batterien
Hochleistungsfähige lithiumreiche Kathoden-Lithium-Kompensationsadditive, einschließlich LNO- und LFO-Pulvern, die entwickelt wurden, um die Coulomb-Effizienz im ersten Zyklus drastisch zu verbessern, anfängliche Kapazitätsverluste auszugleichen und die Zyklenstabilität bei NCM-, NCA- und LFP-Batteriechemien mit hoher Energiedichte zu verlängern.
50V 500A Lithium-Batterietester
Der 50V 500A Lithium-Batterietester bietet eine 25kW Lade-/Entladesteuerung, präzise Messungen, Impulsprofile, DCIR-Analyse und vernetztes Datenmanagement für anspruchsvolle Batterieentwicklungs-, Validierungs- und Produktionsabläufe, inklusive robustem Schutz und konfigurierbaren Zusatzüberwachungsoptionen.
Kohlenstoffbeschichtetes und unbeschichtetes LTO-Lithiumtitanat-Pulver Li4Ti5O12 LiTiO Batterie-Anodenmaterial
Hochreines, kohlenstoffbeschichtetes und unbeschichtetes LTO-Lithiumtitanat-Pulver (Li4Ti5O12 / LiTiO) als Anodenmaterial bietet außergewöhnliche thermische Sicherheit, eine extrem lange Lebensdauer und hohe Leistungsfähigkeit für fortschrittliche Energiespeichersysteme, Elektrofahrzeuge, Spezialstromversorgungen und Hybrid-Superkondensatoren.
Lithiumreiches Kathodenmaterial auf Manganbasis für Forschung und Fertigung von Lithium-Ionen-Batterien mit hoher Energiedichte
Das hochkapazitive, lithiumreiche Kathodenmaterial auf Manganbasis liefert über 250 mAh/g bei überlegener thermischer Stabilität, niedrigeren Rohstoffkosten und außergewöhnlicher Energiedichte für Lithium-Ionen-Pouch- und Knopfzellen der nächsten Generation.
Lithium-Ionen-Batterie-Kathodenmaterial Lithium-Mangan-Oxid LMO LiMn2O4 Pulver
Hochreines Spinell-Lithium-Mangan-Oxid (LMO) LiMn2O4-Kathodenpulver bietet überlegene thermische Stabilität, niedrige Innenimpedanz und außergewöhnliche Ratenfähigkeit für die Prototypenentwicklung von Lithium-Ionen-Batteriezellen, die Herstellung von Knopfzellen, elektrochemische Forschung und Hochleistungs-Energiespeichersysteme.
Lithium-Cobalt-Oxid (LCO) Kathodenmaterial für Lithium-Ionen-Sekundärbatterien
Hochleistungsfähiges Lithium-Cobalt-Oxid (LCO) Kathodenpulver für Lithium-Ionen-Sekundärbatterien, das sich durch eine außergewöhnliche Klopfdichte, hohe Effizienz im ersten Zyklus, überlegene Ratenfähigkeit und strenge chemische Reinheit für die fortschrittliche kommerzielle und forschungsorientierte Herstellung von Energiespeicherzellen auszeichnet.
2L Labor-Batterieschlamm-Mischer
Kompakter 2L Labor-Batterieschlamm-Mischer für gleichmäßiges Mischen von Trockenpulvern und Granulaten, effizienter Betrieb mit geringen Rückständen, Edelstahlkonstruktion, einfache Reinigung und zuverlässige Leistung bei Kleinchargen in der Batterieforschung, Chemie-, Pharma-, Lebensmittel- und Materialforschung.
Carboxymethylcellulose (CMC)-Pulver als Anodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien
Hochreines Carboxymethylcellulose (CMC)-Pulver, entwickelt für die Herstellung von Anodenschlämmen für Lithium-Ionen-Batterien. Dieses hochwertige wasserlösliche Bindemittel bietet eine hervorragende rheologische Kontrolle, starke Haftung und stabile Zyklusleistung für fortschrittliche Laborzellfertigung und Forschungsabläufe im Bereich der Energiespeicherung.
Lithium-Nickel-Kobalt-Aluminium-Oxid (NCA) Kathodenpulvermaterial für die Herstellung fortschrittlicher Lithium-Ionen-Batterien und die Energiespeicherforschung
Hochleistungsfähiges Lithium-Nickel-Kobalt-Aluminium-Oxid (NCA)-Pulvermaterial, entwickelt für die Forschung und Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien mit hoher Energiedichte. Es bietet eine überlegene elektrochemische Entladekapazität, eine außergewöhnliche Klopfdichte, eine präzise Partikelverteilung und einen geringen Gehalt an restlichen Oberflächenalkalien.
5V 30A Lithium-Ionen-Batterie- und Superkondensator-Testgerät Batterietester
Der hochpräzise 5V 30A Batterietester für Lithium-Ionen-Batterien und Superkondensatoren bietet 16 unabhängige Kanäle für Lade-/Entladezyklen, Puls- und DCIR-Tests mit 10Hz Aufzeichnung, robustem Schutz und zentraler Datenverwaltung.
Kohlenstoffbeschichtetes Natrium-Vanadium-Phosphat Na3V2PO43 Pulver Kathodenmaterial für Natrium-Ionen-Batterien
Hochreines, kohlenstoffbeschichtetes Natrium-Vanadium-Phosphat Na3V2PO43 Kathodenpulver, entwickelt für die fortgeschrittene Forschung an Natrium-Ionen-Batterien. Bietet 3N-Reinheit, eine gleichmäßige Partikelverteilung von 1 bis 2 Mikron, niedrige Verunreinigungswerte, überlegene Ratenfähigkeit und außergewöhnliche strukturelle Stabilität während der Zyklen.
CR2016 In-Situ XRD Röntgenanalyse-Knopfzellengehäuse mit beidseitigem Fenster
Dieses für die hochpräzise In-Situ-Batteriematerialforschung entwickelte CR2016-Knopfzellengehäuse mit beidseitigem Kapton-Fenster ermöglicht eine nahtlose Echtzeit-Röntgenbeugungsanalyse dynamischer kristalliner Phasenumwandlungen in aktiven Elektroden während kontinuierlicher elektrochemischer Zyklen.
5L Labor-Schlamm-Eisenentfernungs-Filtrationssystem für die Herstellung von Lithium-Batterie-Elektroden
Das 5L Labor-Schlamm-Eisenentfernungs-Filtrationssystem kombiniert Vakuumfiltration und 8000–10000 Gauß magnetische Trennung für konsistente Lithium-Batterie-Elektrodenbeschichtungen vor dem Auftragen, mit reinigungsfähiger Edelstahlkonstruktion, flexibler Auswahl des Filtergewebes sowie zuverlässiger Verarbeitung im Pilotmaßstab und routinemäßiger Wartung.
Hoch- und Tieftemperatur-Prüfkammer für Batteriezellen, Automobilkomponenten und elektronische Produkte
Hoch- und Tieftemperatur-Prüfkammer für Batteriezellen, Automobilkomponenten und elektronische Produkte mit 225 l Fassungsvermögen, präziser Simulation von -40 °C bis 150 °C sowie stabiler und zuverlässiger Leistung für Umwelttests in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Qualifizierung und Materialzuverlässigkeit bei anspruchsvollen Anwendungen.
Preußischweiß-Natrium-Ionen-Batterie-Kathodenmaterial Na2MnFe(CN)6-Pulver für die fortschrittliche Natrium-Ionen-Energiespeicherforschung
Hochreines Preußischweiß-Kathodenmaterial für Natrium-Ionen-Batterien mit einer robusten, offenen 3D-Gerüststruktur, das eine hohe spezifische Kapazität von 130 mAh/g und eine exzellente Ratenleistung bietet, entwickelt für die präzise Zellfertigung, Schlammverarbeitung und fortgeschrittene Energiespeicherforschung.
Hochleistungs-Elektrolytformulierung für Silizium-Kohlenstoff-Anoden in der Lithium-Ionen-Batterieforschung und -fertigung
Hochleistungs-Silizium-Kohlenstoff-Anodenelektrolyt für die Entwicklung von Lithium-Batterien der nächsten Generation, der extrem niedrige Feuchtigkeit, minimale freie Säure, überlegene Ionenleitfähigkeit, robuste SEI-Schichtbildung sowie außergewöhnliche Kapazitätserhaltung und verlängerte Lebensdauer in Forschung und industriellem Prototyping bietet.
Natrium-Ionen-Batterie Preußisch Blau Kathodenmaterial Hochkapazitäts-Aktivpulver
Leistungsstarkes Preußisch-Blau-Kathodenmaterial für Natrium-Ionen-Batterien mit Na2FeFe(CN)6-Chemie, schneller Na-Ionen-Diffusion, geringer Gitterdehnung und einer Entladekapazität von über 100 mAh pro Gramm für fortgeschrittene Batterieforschung und Full-Cell-Testabläufe.
Integrierte Konstanttemperatur-Prüfkammer für Batterieforschung und Materialprüfung
Die integrierte Konstanttemperatur-Prüfkammer für Pouch-Polymer- und Knopfzellenbatterien bietet stabile Tests von 0 bis 60 °C, schnelle thermische Übergänge, PID-Regelung, Ethernet-Konnektivität und eine vierstufige isolierte Probenlagerung für zuverlässige Arbeitsabläufe in Labor und Produktion.