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グレード
battery grade
品質水準
アッセイ
≥99.5%
形状
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
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sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤100 ppm acid (HF)
≤250 ppm H2O
non-volatile residue (NVR)
≤10 ppm
bp
56 °C
mp
-91 °C (lit.)
密度
1.49 g/mL
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
関連するカテゴリー
詳細
1,1,2,2-テトラフルオロエチル 2,2,2-トリフルオロエチルエーテル(TFTFE)は、 多様な電池技術において電解液溶媒や希釈剤として広く使用されているフッ素化エーテル です。TFTFEは低粘度、低凝固点(文献値:-94℃)、 低誘電率(~6.7)、高い電気化学的安定性を有しており、 リチウムイオン電池、リチウム硫黄 電池、およびその他の電池システムでの使用に理想的な候補です。TFTFEは、 電池電解液に通常使用される炭酸エステル類を含む、多くの極性有機溶媒と混和性が あります。最低純度は99%で、酸 不純物を含まないため、本TFTFEは重要な電池用途において安心してお使いいただける信頼性の高い材料 です。
メルクは、「グリーンケミストリーの12原則」の1つ以上に準拠した、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお届けすることを目指しています。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
バッテリーグレードの1,1,2,2-テトラフルオロエチル2,2,2-トリフルオロエチルエーテル(TFTFE)は、多様な電池システムに適した汎用性の高い共溶媒および添加剤です。リチウム金属電池では、TFTFEは界面インピーダンスを上昇させることなくデンドライトの成長を抑制するのに役立ちます。また、高度にフッ素化した界面相を形成することで、酸化および遷移金属の溶解を抑制し、NMCやリン酸金属リチウム正極材の安定したサイクルをサポートします。その安定性と低粘度のため、TFTFEは希釈剤および難燃剤として局所高濃度電解質(LHCE)に一般的に添加されます。リチウム硫黄電池では、TFTFEは多硫化抑制溶媒および被膜形成剤の両方として重要な役割を果たし、多硫化物シャトル(PSS)効果に対処して電池性能を向上させます。さらに、溶媒和イオン液体(SIL)を用いた電池システムでは、特に高レートサイクル環境下で、TFTFEはイオン伝導性を向上させる成分として重要な役割を果たします。高純度無水TFTFEは、先進的な電池技術に最適なバッテリーグレードの添加剤です。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
Not applicable
引火点(℃)
Not applicable
適用法令
試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。
Jan Code
933988-VAR:
933988-BULK:
933988-100G:
試験成績書(COA)
製品のロット番号・バッチ番号を入力して、試験成績書(COA) を検索できます。ロット番号・バッチ番号は、製品ラベルに「Lot」または「Batch」に続いて記載されています。
Solvate ionic liquid electrolyte with 1,1,2,2-tetrafluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether as a support solvent for advanced lithium?sulfur batteries
Royal Society of Chemistry Advances, 6, 18186-18190 (2016)
Synthesis and electrochemical properties of partially fluorinated ether solvents for lithiumsingle bondsulfur battery electrolytes
Journal of Power Sources, 401, 271-277 (2018)
Angewandte Chemie (International ed. in English), 60(20), 11442-11447 (2021-03-04)
Lithium (Li) metal anodes hold great promise for next-generation high-energy-density batteries, while the insufficient fundamental understanding of the complex solid electrolyte interphase (SEI) is the major obstacle for the full demonstration of their potential in working batteries. The characteristics of
Nature nanotechnology, 13(8), 715-722 (2018-07-18)
Rechargeable Li-metal batteries using high-voltage cathodes can deliver the highest possible energy densities among all electrochemistries. However, the notorious reactivity of metallic lithium as well as the catalytic nature of high-voltage cathode materials largely prevents their practical application. Here, we
Application of Partially Fluorinated Ether for Improving Performance of Lithium/Sulfur Batteries
Journal of the Electrochemical Society, 162, A1460-A1460 (2015)
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
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