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电池材料

电池截面内的Sigma-Aldrich瓶子特性图

我们的电池材料纯度和一致性好,即使在较长的循环实验中,依然可以提供出色、可靠的性能来帮助客户获得可重复的数据。种类丰富,满足您从实验室到中试乃至生产规模的一切科研需求。



一个瓶子代表电池电路的一部分,内有锂离子盐液滴和闪电图案。

电解质电池材料

电解质是一种溶解在溶剂中进行导电的物质,对于电池的正常运行不可或缺。对于锂离子电池,电解质通常由六氟磷酸锂等锂盐和碳酸乙烯酯和碳酸二乙酯等有机溶剂混合物组成。

我们的电池级电解质通过严格限制微量水和酸性杂质来提供稳定、可靠的性能。我们深知用户在电解质配制方面的不同需求,因此我们既提供可以直接开瓶使用的 预配制电解液 ,也提供电解液所需的所有 电池级电解液材料,如溶剂、电解盐和添加剂,供用户自行配制。这种灵活性和定制化服务可确保我们的用户获得完全符合其需求的解决方案,无论他们进行纽扣电池测试还是聚合物电池原型设计。

正极材料分子结构组成图示:CAM、聚合物粘合剂和导电添加剂。

正极电池材料

在锂离子电池中,正极是从外部电路中获取电子的电极,同时通过插入锂离子在保持电荷平衡方面发挥着关键作用。正极通常由正极活性材料(CAM,约占 90%)、聚合物粘合剂(约占 5%)和导电添加剂(约占 5%)组成。将这些材料混合后形成匀浆,然后浇铸到铝箔集流器上,形成正极。

CAM 的选择会影响电池电压和容量,因此是决定锂离子电池能量密度的关键因素。我们的 高品质 CAM 包括锂钴氧化物(LiCoO2)、锂锰氧化物(LiMn2O4)、磷酸铁锂(LiFePO4 或 LFP)和锂镍锰钴氧化物(LiNiMnCoO2 或 NMC)等常用材料,每种材料都综合考虑了能量密度、热稳定性和成本效益方面的因素。如果客户希望省去正极加工所需的时间和人力并加快研究进度,我们还能提供 即铸浆料即用电极片

包含锂元素周期表分区的电池图示。
包含硅元素周期表分区的电池图示。

负极电池材料

在锂离子电池中,负极是提供电子源的“阴极”或“还原”电极。传统负极材料由石墨、碳基材料或金属氧化物制成,称为嵌入型负极。新一代转换型负极(如硅和锂金属)由于能量密度更高日益普及。

我们提供一系列高品质负极材料,包括天然和人造石墨硅负极材料,如纳米颗粒和硅碳复合材料等、钛酸锂(LTO)和金属锂。我们还提供碳和 LATP 涂层阳极材料(支持根据客户需求定制性能),以及即用型浆料即用型电极片

包含封装锂离子原子的程式化电池图示。

固态电池材料

固态电池使用固态电解质取代目前锂离子电池中使用的液态电解质,是提高安全性和能量密度的最具前景的下一代电池技术之一。固体电解质可由陶瓷、聚合物和玻璃等多种材料制成,每种材料都具有独特的优势和特性。我们的优质 固态电解质材料 有多种成分可选,包括硫化物、氧化物和卤化物。这些材料经过精心合成,其粒度、结晶度和纯度均受到严格控制,可在电化学电池中提供可靠、可重复的性能。

包含钠元素周期表分区的电池图示。

钠离子电池材料

钠离子电池是锂离子电池的新兴替代品,具有材料成本低、安全性高且资源丰富等显著优势。钠离子电池使用钠离子而非锂离子来存储和传输电荷。

我们提供各种高质量 钠离子电池材料。我们的钠离子材料包括电解质、正极和负极活性材料、前驱体和电极片,专为提供高能量密度、长寿命周期以及稳定、可重复的性能而设计。

Sigma-Aldrich试剂瓶、安瓿和程式化电池轮廓的图示。

电池级前驱体

前驱体是用于制造正极或负极活性材料的化合物。我们提供一系列用于合成电池材料的优质盐前体,包括氢氧化锂和碳酸锂等电池级锂盐,以及钴、锰、镍、铝和铁盐等高纯度过渡金属盐。无论是用于固态反应、共沉淀还是湿化学处理,我们都能提供高纯度前驱体,帮助用户可靠、可重复地合成性能一流的电池材料。

我们的专家团队可随时帮助您了解各种电池材料并制定最佳解决方案,以最大限度地提高您的电池性能。欢迎浏览这些电池材料以及其他电池材料,包括我们的电池级和更环保的替代产品。请查看我们的铝、铜和镍电池箔材料、高粘度负极和正极粘合剂以及碳纳米材料,以满足您的所有研究和商业需求。






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