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Merck

746746

Sigma-Aldrich

Lithiumhexafluorophosphat -Lösung

greener alternative

in ethylene carbonate and diethyl carbonate, 1.0 M LiPF6 in EC/DEC=50/50 (v/v), battery grade

Synonym(e):

1,0 M LiPF6 EC/DEC = 50/50 (v/v)

Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise


About This Item

Lineare Formel:
LiPF6
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23

Qualität

battery grade

Qualitätsniveau

Form

solution

Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften

Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.

sustainability

Greener Alternative Product

Konzentration

(1.0 M LiPF6 in EC/DEC)

Verunreinigungen

<15 ppm H2O
<50 ppm HF

Farbe

APHA: <50

bp

130 °C

Dichte

1.26 g/mL at 25 °C (lit.)

Anionenspuren

chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm

Kationenspuren

Ca: ≤1 ppm
Fe: ≤1 ppm
K: ≤1 ppm
Na: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm

Anwendung(en)

battery manufacturing

Grünere Alternativprodukt-Kategorie

SMILES String

F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]

InChI

1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1

InChIKey

AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N

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Allgemeine Beschreibung

Lithiumhexafluorophosphat in einer Lösung aus Ethylencarbonat und Diethylcarbonat ist eine Klasse von Elektrolytlösungen, welche bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden können. Lithium-Ionen-Akkus bestehen aus Anode, Kathode und Elektrolyt mit einem Lade-Entlade-Zyklus. Diese Materialien ermöglichen die Produktion umweltfreundlicherer und nachhaltigerer Batterien für die Speicherung elektrischer Energie.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie hier.

Anwendung

Flüssige Elektrolytlösungen spielen eine Schlüsselrolle in Lithium-Ionen-Batterien (LIB), bei denen sie als Träger von Lithium-Ionen zwischen Kathode und Anode fungieren. Hochreine und batterietaugliche Elektrolytlösungen sind daher entscheidend für die Leistungsfähigkeit von Lithium-Ionen-Batterien. Die gängigsten LIB-Elektrolyte werden aus Lithiumsalzlösungen wie beispielsweise LiPF6 in nichtwässrigen Lösungsmitteln gewonnen (z. B. Alkylcarbonate oder Lösungsmittelgemische). Die Wahl der Elektrolytlösung ist sowohl von den Betriebsbedingungen, beispielsweise der Temperatur, als auch von der Art des Elektrodenmaterials in der LIB abhängig. Die Leistung der Elektrolytlösungen kann mit entsprechenden Additiven weiter modifiziert werden.
Die gebrauchsfertigen Elektrolytlösungen sind in verschiedenen Lösungsmittelmischungen erhältlich und können eine Vielzahl von Lithium-Ionen-Batterieanwendungen unterstützen. Diese Lösungen sind hochrein und batterietauglich, weshalb sie sich auch als Standards in der LIB-Forschung eignen. Individuell angepasste Formulierungen können durch Mischen der Elektrolytlösungen oder durch Mischen geeigneter Additive hergestellt werden.
LiPF6 EC/DMC wird häufig als ein in Lösungsmitteln thermisch stabiles Elektrolyt verwendet. Es wird hauptsächlich bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet.

Sonstige Hinweise

Anweisungen zur sachgemäßen Handhabung:
  • Nicht mit Glasgeräten verwenden
  • Alle Arbeiten sollten sehr schnell unter trockener Luft ausgeführt werden, um die Elektrolyten vor Wasseraufnahme und Lösungsmittelverdampfung zu schützen.

Rechtliche Hinweise

Produkt von MU Ionic Solutions Corp

Signalwort

Danger

Gefahreneinstufungen

Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral

Zielorgane

Bone,Teeth, Kidney

Lagerklassenschlüssel

3 - Flammable liquids

WGK

WGK 2

Flammpunkt (°F)

86.0 °F

Flammpunkt (°C)

30 °C


Analysenzertifikate (COA)

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Comparison of the thermal stability of lithiated graphite in LiBOB EC/DEC and in LiPF6 EC/DEC
Jiang J and Dahn JR
Electrochemical and Solid-State Letters, 6(9), A180-A180 (2003)
Reactivity of charged LiVPO4F with 1 M LiPF6 EC: DEC electrolyte at high temperature as studied by accelerating rate calorimetry
Zhou F, et al.
Electrochemical Communications, 11(3), 589-591 (2009)
Lucht, B. L.;
Energy Production and Storage, 333-333 (2010)
Visualization of electrode-electrolyte interfaces in LiPF6/EC/DEC electrolyte for lithium ion batteries via in situ TEM
Zeng Z, et al.
Nano Letters, 14(4), 1745-1750 (2014)
Lex-Balducci, A.;
Lithium-Ion Batteries, 147-147 (2012)

Artikel

Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.

Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.

The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.

Lithium-ion batteries offer high energy density and cyclic performance for portable electronic devices.

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