電池関連材料
リチウムイオン電池電解液研究用 高純度LiPF6(ヘキサフルオロリン酸リチウム)溶液
商品番号 : FZ50
価格は以下に基づいて変動します 仕様とカスタマイズ
- 電解質塩濃度
- 1.0 mol/L LiPF6
- 容器の容積と種類
- 200 mL 密閉ステンレス容器
- 溶媒組成
- EC/DEC, EC/DMC, EC/DMC/DEC, EC/DMC/EMC
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製品概要


本高純度ヘキサフルオロリン酸リチウム溶液は、次世代リチウムイオン電池の研究、セル作製、および電気化学試験に不可欠な高性能電解液です。バランスの取れた有機カーボネート溶媒マトリックスに1.0 mol/Lの塩濃度で精密に調合されており、最先端のエネルギー貯蔵開発に求められる優れたイオン伝導性、強固な電気化学的安定性、および最適なリチウムイオン輸率を提供します。
ラボスケールのプロトタイピング、学術的な材料研究、および産業用のパウチ型またはコイン型セルの組み立て向けに特別に設計されており、グラファイトおよび高度なシリコン複合アノードの両方において、シームレスな固体電解質界面(SEI)の形成をサポートします。標準的な動作電圧範囲において正極のアルミニウム集電体上に信頼性の高い不動態皮膜を形成することで、研究者は電極配合、セパレーターコーティング、および正極活物質を極めて高い分析的一貫性をもって評価することが可能です。
ヘキサフルオロリン酸塩は周囲の水分や加水分解に対して本質的に化学的感受性が高いため、本製品は気密性の高いステンレス製容器に厳重に封入されています。これにより、出荷からラボでの分注まで水分を含まない完全性が保たれ、再現性の高いサイクル寿命、内部抵抗増加の最小化、および厳しい電気化学プロトコル全体を通じた優れたデータ忠実度が保証されます。
主な特長
- 精密な1.0 M塩濃度: 標準化された1 mol/Lのヘキサフルオロリン酸リチウム濃度により、一貫したイオン移動度と最適なイオンペアリングダイナミクスを確保し、比較電気化学研究のための再現可能なベースラインデータを提供します。
- 最適化された複数のカーボネート配合: EC/DEC、EC/DMC、EC/DMC/DEC、EC/DMC/EMCを含むバイナリーおよびターナリー(二成分および三成分)有機カーボネート混合物を用意しており、粘度要件、誘電率、動作温度プロファイルに合わせて調整可能です。
- 優れたアルミニウム不動態化: 正極のアルミニウム集電体上に安定した保護性能の高い不動態皮膜を形成し、持続的なサイクル中の3.8 Vを超える高動作電位でのアノード腐食を防止します。
- 最適化されたSEI膜形成: 慎重にバランス調整されたエチレンカーボネート(EC)溶媒比率により、負極表面に緻密で低インピーダンスの固体電解質界面(SEI)を形成し、溶媒の継続的な共挿入を効果的に防止します。
- 気密性の高いステンレス製パッケージ: 水分に敏感な電解液を周囲の湿度から完全に隔離するため、堅牢で気密性の高いステンレス容器に封入されており、保管および輸送中の早期劣化や有害なフッ化水素酸の生成を防ぎます。
- 広い電気化学窓の安定性: 商用および実験的な正極化学の標準的な動作電位範囲において、信頼性の高い耐酸化性と広い電気化学的安定性を提供します。
- 厳格な品質管理基準: 超低水分・低酸素環境下で調製され、微量水分含有量を最小限に抑えることで、加水分解反応を直接的に抑制し、組み立てられたテストセルにおける寄生的な副反応を低減します。
用途
| 用途 | 説明 | 主なメリット |
|---|---|---|
| リチウムイオンコインセル組み立て | 新規正極・負極活物質を評価するR&D用コインセル(CR2032、CR2016)への精密な電解液分注。 | 標準化されたイオン伝導性と迅速な濡れ性を提供し、信頼性が高く再現性のあるベースライン電気化学データを得られます。 |
| パウチセルプロトタイピング | 多層電極スタックを用いたパイロットスケールおよびラボ用パウチセル作製時の電解液注入。 | 均一なカーボネート溶媒の浸透により電極への含浸を促進し、長期的なサイクル安定性を維持します。 |
| 固体電解質界面(SEI)特性評価 | グラファイトおよびシリコン負極における界面形成ダイナミクスとインピーダンス増加を分析する基礎電気化学研究。 | 予測可能なEC溶媒還元により均一な不動態皮膜が得られ、正確な分光学的および顕微鏡的な界面分析が可能になります。 |
| 高レート放電およびパワーテスト | 濃度分極とリチウム移動ダイナミクスを評価するための、異なるCレートでの動的レート特性試験。 | 低粘度の線状カーボネートブレンド(DMC/EMC/DEC)が、急速充電時の拡散制限とセル内部インピーダンスを最小限に抑えます。 |
| 正極材料の検証 | 連続充放電サイクル下における高電圧NMC、LCO、LFP正極組成の性能検証。 | 強固なアルミニウム集電体の不動態化により、高い動作電圧下での酸化腐食と活性金属の溶出を防止します。 |
| セパレーターの濡れ性と適合性研究 | 微多孔性ポリオレフィン、セラミックコーティング、不織布電池セパレーター全体の濡れ速度論およびイオン抵抗の評価。 | 最適化された表面張力パラメータにより、多様な膜化学において迅速な細孔浸透と一貫した電解液吸収を保証します。 |
| 低温電気化学分析 | カスタマイズされた三成分溶媒配合を用いた、常温以下の温度における電池性能試験。 | 三成分有機カーボネート系により、低温動作時でも塩の析出を防ぎ、十分なイオン輸送速度を維持します。 |
| 電解液添加剤のスクリーニング | 新規の皮膜形成、難燃剤、または高電圧添加剤を調査するための、標準化された超高純度ベースライン配合。 | 超高純度のベースライン化学により、観察された電気化学的性能の変化が実験的な添加剤化学に起因するものであることを明確に特定できます。 |
技術仕様
| パラメータ | FZ50-ECDEC-11 | FZ50-ECDMC-11 | FZ50-ECDMDEC-111 | FZ50-ECDMCEMC-111 |
|---|---|---|---|---|
| 主要製品コード | FZ50 | FZ50 | FZ50 | FZ50 |
| 電解質塩 | LiPF6(ヘキサフルオロリン酸リチウム) | LiPF6(ヘキサフルオロリン酸リチウム) | LiPF6(ヘキサフルオロリン酸リチウム) | LiPF6(ヘキサフルオロリン酸リチウム) |
| 塩濃度 | 1.0 mol/L | 1.0 mol/L | 1.0 mol/L | 1.0 mol/L |
| 溶媒組成 | EC / DEC | EC / DMC | EC / DMC / DEC | EC / DMC / EMC |
| 溶媒体積比 | 1:1 (v/v) | 1:1 (v/v) | 1:1:1 (v/v/v) | 1:1:1 (v/v/v) |
| パッケージ容量 | 200 mL / ボトル | 200 mL / ボトル | 200 mL / ボトル | 200 mL / ボトル |
| 容器タイプ | 密閉ステンレス容器 | 密閉ステンレス容器 | 密閉ステンレス容器 | 密閉ステンレス容器 |
| 動作雰囲気要件 | 不活性ガス / 真空(グローブボックス) | 不活性ガス / 真空(グローブボックス) | 不活性ガス / 真空(グローブボックス) | 不活性ガス / 真空(グローブボックス) |
| 水分感受性 | 高い加水分解性(水分厳禁) | 高い加水分解性(水分厳禁) | 高い加水分解性(水分厳禁) | 高い加水分解性(水分厳禁) |
| 不動態化性能 | 正極Al集電体不動態化済み | 正極Al集電体不動態化済み | 正極Al集電体不動態化済み | 正極Al集電体不動態化済み |
| 化学薬品保管 | 涼しく乾燥した不活性環境(25°C未満) | 涼しく乾燥した不活性環境(25°C未満) | 涼しく乾燥した不活性環境(25°C未満) | 涼しく乾燥した不活性環境(25°C未満) |
本製品を選ぶ理由
- 妥協のない化学純度: すべてのバッチは、厳格な水分管理条件下で分析グレードの原料を使用して配合されており、早期の自己触媒的な塩の分解や微量HFの発生を防止します。
- 堅牢な保護パッケージ: 世界中への輸送および保管中における蒸気透過、酸化劣化、および大気中の水分侵入を防ぐよう設計された、高密閉性のステンレス容器に厳重に包装されています。
- 調整可能な配合の柔軟性: 標準的な二成分および三成分カーボネート配合を幅広く取り揃えており、社内での溶媒精製を行うことなく、特定の粘度、レート特性、温度目標に即座に適合させることが可能です。
- 過酷なR&D環境向けに設計: 標準的なラボ用グローブボックスの移送プロトコルと完全に互換性があり、電池科学者にハイスループットなセル組み立ておよび試験キャンペーン全体を通じて比類のない再現性を提供します。
- 包括的な電池ワークフローの相乗効果: 完全な電池製造パイプラインに容易に統合できるよう設計されており、精密な自動セル組み立て、電解液注入、およびサイクル試験インフラとシームレスに連携します。
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