배터리 소재
뛰어난 순도 및 일관성을 지닌 머크의 배터리 소재는 우수하고 신뢰할 수 있는 성능을 제공하여 고객이 장기간 사이클 실험을 할 때도 재현성 있는 데이터를 획득할 수 있도록 도와드립니다. 머크의 다양한 배터리 소재 제품군으로 실험실 규모에서 파일럿 규모 그리고 제조 규모에 이르기까지 연구에서 필요로 하는 모든 것을 지원합니다.
전해질 배터리 소재
전해질은 용매에 용해되었을 때 전기를 전도하는 물질이며 배터리가 적절하게 기능하기 위해서 필수적입니다. 리튬 이온 배터리에서는, 전해질이 주로 탄산 에틸렌 및 탄산 디에틸 같은 유기 용매의 혼합물에 용해된 육불화인산리튬 같은 리튬염으로 구성됩니다.
머크의 배터리 등급 전해질은 미량의 물과 산 불순물을 엄격하게 제한하여 가장 일관되고 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다. 머크는 전해질 제형에 관하여 고객들이 필요로 하는 것이 각자 다르다는 것을 이해합니다. 따라서 병에서 바로 꺼내 사용할 수 있는 사전제형화된 전해질과 더불어 고객이 자체적으로 전해질을 제형화해야 하는 용매, 전해질염, 첨가물 같은 배터리 등급 전해질 소재를 모두 제공합니다. 이런 유연성과 맞춤형 제작을 통해 고객들은 코인 셀 검사를 하거나 파우치 셀 시제품을 만들거나 관계없이 정확히 필요로 하는 솔루션을 얻을 수 있습니다.
캐소드 배터리 소재
리튬 이온 배터리에서 캐소드는 외부 회로로부터 전자를 획득하는 전극이며, 동시에 리튬 이온을 삽입함(intercalating)으로써 전하 균형을 유지하는 데 핵심적인 역할을 수행합니다. 일반적으로 캐소드는 캐소드 활성 물질(CAM, 약 90%), 폴리머 바인더(약 5%) 및 전도성 첨가제(약 5%)로 구성됩니다. 이러한 재료를 혼합하여 슬러리를 만든 다음 알루미늄 호일 집전체 위에 주조하여 캐소드를 만듭니다.
CAM 선택은 셀 전압 및 용량을 통해 리튬 이온 배터리의 에너지 밀도를 결정하는 핵심 요소입니다. 머크의 고품질 CAM에는 리튬 코발트 산화물(LiCoO2), 리튬 망간 산화물(LiMn2O4), 리튬 인산철(LiFePO4 또는 LFP), 리튬 니켈 망간 코발트 산화물(LiNiMnCoO2 또는 NMC) 같은 인기있는 소재가 포함되며, 각 소재는 에너지 밀도, 열안정성, 비용 효율성으로 장점 및 상호절충을 제공합니다. 캐소드 공정에 소요되는 시간 및 노력을 건너뛰고 연구를 진척시키려는 고객들을 위해 즉시 캐스팅 가능한 슬러리 및 즉시 사용 가능한 전극 시트도 제공합니다.
애노드 배터리 소재
리튬 이온 배터리에서 애노드는 전자를 공급하는 "음극" 또는 "환원시키는" 전극입니다. 전통적으로 애노드 소재는 그래핀, 탄소 기반 소재 또는 금속 산화물로 만들어지며, 이는 삽입(intercalation)형 애노드라고 불립니다. 실리콘과 리튬 금속 같은 차세대 전환형 애노드가 더 높은 에너지 밀도로 인해 각광받고 있습니다.
머크는 천연 및 인조 흑연, 나노입자와 실리콘-탄소 복합체 같은 실리콘 애노드 소재, 리튬티탄산(LTO), 금속성 리튬을 포함하여 다양한 고품질의 애노드 소재를 제공합니다. 즉시 캐스팅 가능한 슬러리 및 즉시 사용 가능한 전극 시트뿐만 아니라 고객의 요구사항에 맞추어 탄소 및 LATP 코팅된 애노드 소재도 제공합니다.
전고체 배터리 소재
전고체 배터리는 현재 리튬 이온 배터리에서 액체 전해질을 대체하기 위해 고체 전해질을 사용하며, 안전성 및 에너지 밀도를 개선하는 가장 유망한 차세대 배터리 기술 중 하나입니다. 고체 전해질은 세라믹, 폴리머, 유리 같은 다양한 소재로 만들어질 수 있으며, 각 소재는 고유의 장점 및 특성을 제공합니다. 머크의 고품질 고체 전해질 소재는 황화물, 산화물, 할로겐화물을 포함한 다양한 조성으로 제공됩니다. 이 소재들은 제어된 입자 크기, 결정도, 순도로 주의 깊게 합성되므로 전기화학 전지에서 신뢰성 및 재현성 있는 성능을 제공합니다.
소듐 이온 배터리 소재
소듐 이온 배터리는 리튬 이온 배터리의 대체재로 부상하고 있으며, 낮은 소재 비용, 향상된 안전성, 풍부한 자원 같은 상당한 장점을 제공합니다. 소듐 이온 배터리는 전하의 저장 및 이동을 위해 리튬 이온 대신 소듐 이온을 사용합니다.
머크는 다양한 고품질 소듐 이온 배터리 소재를 제공합니다. 소듐 이온 소재에는 전해질, 캐소드 및 애노드 활물질, 전구체, 전극 시트가 포함되며, 모두 높은 에너지 밀도, 긴 수명, 일관되고 재현성 있는 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
배터리 등급 전구체
전구체는 캐소드 또는 애노드 활성 물질을 만들기 위해 사용되는 화합물입니다. 머크는 수산화리튬 및 탄산리튬 같은 배터리 등급 리튬염 그리고 코발트, 망간, 니켈, 알루미늄, 이온염 같은 고순도 전이 금속염을 비롯하여 배터리 소재 합성을 위해 다양한 고품질 염 전구체를 제공합니다. 고체 반응용 전구체, 공침전 또는 습식 화학 처리용 전구체 등 당사는 고객이 최고 성능의 배터리 재료를 안정적이고 재현 가능하게 합성하는 데 도움이 되는 고순도 전구체를 보유하고 있습니다.
머크의 전문가 팀은 귀하가 방대한 배터리 소재를 탐색하고 배터리 성능을 극대화하는 최상의 솔루션을 개발하도록 언제나 도움을 드릴 수 있습니다. 머크의 배터리 등급 및 친환경 대체 제품을 비롯하여 이러한 배터리 소재와 추가적인 배터리 소재를 확인하십시오. 모든 연구 및 상업적 요구에 맞는 알루미늄, 구리, 니켈 배터리 포일 소재, 고점도 애노드 및 캐소드 바인더, 탄소 나노소재를 확인해 보세요.
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