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LiTFSI リチウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド電解液(リチウム硫黄電池研究用)

電池関連材料

LiTFSI リチウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド電解液(リチウム硫黄電池研究用)

商品番号 : FZ51

価格は以下に基づいて変動します 仕様とカスタマイズ


リチウム塩濃度
1.0 M LiTFSI
溶媒組成
DME : DOL (体積比 1:1)
機能性添加剤
1.0 wt% LiNO3 (任意)
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製品概要

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この高純度電池用電解液は、リチウム硫黄(Li-S)電池および次世代リチウム金属電池の研究用に特別に配合されています。1,2-ジメトキシエタン(DME)と1,3-ジオキソラン(DOL)を精密に混合したバイナリエーテル溶媒に、リチウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド(LiTFSI)を溶解させた化学溶液であり、複雑な硫黄正極の電気化学反応に理想的な溶媒環境を提供します。この特殊な処方は、高いリチウムイオン移動度を促進し、充放電サイクル中の過度な濃度分極を抑制します。

硫黄の利用効率や多硫化中間体のダイナミクスといった根本的な課題に対処するために設計されたこの電解液システムは、電気化学研究所、学術研究センター、エネルギー貯蔵のパイロットラインに不可欠です。ベースとなるエーテル溶媒組成は、多孔質硫黄-炭素複合電極およびセパレーター全体での迅速なイオン輸送を可能にするために必要な誘電率と低粘度を提供します。

厳格な水分管理プロトコル下で製造されるこの液体電解液は、コインセル、スプリットテストセル、多層パウチセル全体で優れた再現性を保証します。最適な電気化学的特性を維持し、環境中の水分による汚染を防ぐため、すべての取り扱いおよびセル作製作業は、真空、ドライルーム、または不活性ガスグローブボックス環境内で厳密に行う必要があります。

主な特徴

  • 優れたアニオン非局在化とイオン解離: 大きく柔軟なビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド(TFSI)アニオン [N(SO2CF3)2]− は、スルホニル基全体にわたる広範な負電荷の非局在化を特徴とし、イオン対形成の傾向を効果的に低減させます。これにより、従来の無機リチウム塩と比較して非常に高いリチウムカチオン輸率を実現します。
  • 最適化されたバイナリエーテル溶媒マトリックス: 1,2-ジメトキシエタン(DME)と1,3-ジオキソラン(DOL)の1:1体積混合比は、多硫化物の高い溶解性と低いバルク粘度を両立させ、厚い正極構造への迅速な浸透と界面電荷移動抵抗の低減を促進します。
  • 効果的なリチウムアノード不動態化: 標準的な1 wt%の硝酸リチウム(LiNO3)添加剤を含む処方を選択可能で、金属リチウムアノード上に堅牢で保護的な固体電解質界面(SEI)の形成を促進し、寄生的な多硫化物シャトル効果を効果的に抑制してセルのサイクル寿命を延ばします。
  • 熱的および電気化学的安定性の向上: LiClO4やLiAsF6のような従来の塩とは異なり、このイミド塩構造は熱分解や酸化分解に対して優れた耐性を示し、標準的なLi-Sの動作電圧範囲全体で安定した動作を保証します。
  • 高レート時の分極低減: 高いイオン伝導性と低いイオン会合性の組み合わせにより、電極間の濃度勾配を最小限に抑え、過酷な試験プロトコルにおいても電圧カットオフを早めることなく高レートでのサイクル試験を可能にします。
  • 超低水分含有量: 厳密に管理された乾燥条件下で調製されており、微量の水分や不純物を臨界検出閾値以下に維持することで、リチウム箔の早期腐食や活物質の劣化を防ぎます。
  • 柔軟なカスタマイズ処方: 標準的な最適化濃度での提供に加え、完全にカスタマイズ可能な比率にも対応しています。研究者は、塩のモル濃度、エーテル比率、添加剤化学を調整し、特定の電気触媒、低温、または高面容量のベンチマークをターゲットにすることができます。

用途

用途 説明 主な利点
リチウム硫黄(Li-S)コインセル試験 CR2032/CR2016アーキテクチャにおける新規硫黄-炭素複合正極、硫化ポリアクリロニトリル(SPAN)、機能性セパレーターコーティング評価用のベースライン電解液。 活性硫黄の変換速度論を最大化し、再現性の高いクーロン効率データを提供。
リチウム金属アノード界面研究 エーテル系溶媒下での対称Li|Liおよび非対称Li|Cuのストリッピング/プレーティング過電圧とデンドライト形態の調査。 安定した均一な不動態化SEIを形成し、継続的な電解液消費を最小限に抑制。
多硫化物シャトル抑制研究 液体セル構成における中間体リチウム多硫化物(Li2Sx)の溶解、移動、保持メカニズムの定量的解析。 高い溶媒適合性により、物理的な多硫化物トラップバリア層の正確なベンチ試験が可能。
多層パウチセル組み立て プロトタイプパウチセルにおける均一なスタック圧力下での自立型硫黄正極および超薄型リチウム金属箔のスケールアップ評価。 低い表面張力により、広い電極面積全体にわたる電解液の浸透とセパレーターの完全な濡れを確保。
その場(In-Situ)電気化学特性評価 酸化還元反応中のオペランドUV-Vis、ラマン分光法、電気化学インピーダンス分光法(EIS)、およびサイクリックボルタンメトリー(CV)用の液体媒体。 バックグラウンドのスペクトル干渉を最小限に抑え、サイクリックスキャン全体で安定したベースライン応答を提供。
固体-液体ハイブリッドセル界面の濡れ性向上 全固体電解質膜と多孔質複合正極の間に適用する界面改質剤として、高い接触抵抗を排除。 固体-固体界面の空隙を埋め、ハイブリッドセルアーキテクチャ全体での円滑なLiイオン輸送を促進。

技術仕様

仕様項目 標準処方 (FZ51-A) 不動態化処方 (FZ51-B) カスタム処方 (FZ51-C)
製品番号 FZ51-A FZ51-B FZ51-C
主リチウム塩 リチウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド (LiTFSI) リチウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド (LiTFSI) LiTFSI / 指定リチウム塩
塩濃度 1.0 M (mol/L) 1.0 M (mol/L) 0.5 M – 2.0 M (カスタマイズ可)
溶媒組成 1,2-ジメトキシエタン (DME) : 1,3-ジオキソラン (DOL) 1,2-ジメトキシエタン (DME) : 1,3-ジオキソラン (DOL) DME:DOL または代替エーテル/カーボネート溶媒
溶媒比率 1:1 体積比 (V%) 1:1 体積比 (V%) カスタマイズ可能な体積比/重量比
機能性添加剤 なし 1.0 wt% 硝酸リチウム (LiNO3) LiNO3 / 要望に応じた皮膜形成添加剤
電気化学ウィンドウ 0.0 V – 3.0 V vs. Li/Li⁺ (Li-S標準) 0.0 V – 3.0 V vs. Li/Li⁺ (Li-S標準) カスタムマトリックス組成に依存
水分含有量 (H₂O) ≤ 20 ppm ≤ 20 ppm ≤ 10 – 20 ppm (超乾燥標準)
集電体適合性 カーボンコートAl / ニッケル / ステンレス鋼 カーボンコートAl / ニッケル / ステンレス鋼 基板依存構成
動作環境 不活性ガスグローブボックス / 乾燥雰囲気 不活性ガスグローブボックス / 乾燥雰囲気 不活性ガスグローブボックス / 乾燥雰囲気
保管条件 Ar/N₂下で気密密封、冷暗所 Ar/N₂下で気密密封、冷暗所 Ar/N₂下で気密密封、冷暗所
パッケージオプション 100 mL / 250 mL / 500 mL / 1 L ボトル 100 mL / 250 mL / 500 mL / 1 L ボトル 研究用からパイロット用バルク容量まで

本製品を選ぶ理由

  • 一貫した高純度合成: 各バッチは厳格な脱水および精製プロセスを経ており、微量の水分やイオン性不純物を最小限に抑え、予測不可能なセル分極や早期の副反応を防ぎます。
  • 硫黄酸化還元システム専用設計: バランスの取れたDME:DOL処方は、活性変換のための多硫化物溶解と、高いイオン輸送のための粘度制御との間で最適な平衡を確立し、硫黄の利用効率を最大化します。
  • 実証済みの高いアノード適合性: 精密に計量されたLiNO3添加剤の配合により、リチウム金属基板を不動態化し、信頼性の高いサイクル寿命試験を可能にするとともに、危険なデンドライトの成長を抑制します。
  • 柔軟なカスタムバッチ処方: 当社の化学配合能力により、専門的な研究パラメーターに合わせて調整されたモル濃度、溶媒比率、機能性添加剤パッケージに対応可能です。

見積もりのご依頼や、先進的な電池研究プロジェクトに向けたカスタマイズされた電解液処方についてのご相談は、今すぐ当社の技術チームまでお問い合わせください。

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