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Hochreine LiPF6 Lithiumhexafluorphosphat-Lösung für die Forschung an Lithium-Ionen-Batterie-Elektrolyten

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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
ISO & CE icon

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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.

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