Merck
CN

774138

Sigma-Aldrich

二氟硼酸锂

greener alternative
登录查看公司和协议定价

别名:
LIF2OB, LIFOB, LIODFB, 二氟硼酸锂, 草酰二谷氨酸锂
线性分子式:
LiBF2(C2O4)
分子量:
143.77
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23

形式

powder

环保替代产品特性

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

mp

265-271 °C

application(s)

battery manufacturing

环保替代产品分类

SMILES string

F[B-]1(OC(C(O1)=O)=O)F.[Li+]

InChI

1S/C2BF2O4.Li/c4-3(5)8-1(6)2(7)9-3;/q-1;+1

InChI key

MEDDCIKGDMDORY-UHFFFAOYSA-N

一般描述

二氟草酸硼酸锂(LIODFB)酰亚胺是一类电解材料,可用于制造锂离子电池。锂离子电池由具有充放电循环的阳极、阴极和电解液组成。这些材料能形成更环保的可持续性电能储存电池。
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品为增强型,提高了能源效率。点击此处,查看更多详情。

应用

二氟草酸锂 (LIODFB) 是一种高性能锂离子电池用盐,具有较高的循环寿命;电源能力;电池低温高倍率性能。它兼有双(草酸)硼酸锂 (LiBOB) 和 LiBF 4 的优点。LIODFB 还可稳定石墨阳极表面的固体电解质界面 (SEI),也可作为添加剂提高电池的循环效率和容量保持能力
我们的 电池级二氟草酸硼酸锂(LiODFB)可作为热稳定性 盐和锂离子电池的电解液添加剂。LIODFB 有助于在电池负极形成稳定的固体电解质界面膜(SEI), 增强电池的循环效率和安全性。 此外,LiODFB可稳定 锂金属、石墨和硅阳极 材料表面的固体电解质界面膜(SEI),大幅增强电化学电池的循环性能、容量和功率 保持能力。[5][6][7]LiODFB尤其 适合制造高性能的锂离子电池,可低温运行, 并快速充放电。

特点和优势

LiODFB可增强锂离子电池的效率和安全性,带来更长久的性能增益。
✔延长电池寿命
✔稳定SEI膜
✔充电快速,耐受低温

象形图

Exclamation mark

警示用语:

Warning

危险声明

危险分类

Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3

靶器官

Respiratory system

储存分类代码

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3

闪点(°F)

Not applicable

闪点(°C)

Not applicable


分析证书(COA)

输入产品批号来搜索 分析证书(COA) 。批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后找到。

已有该产品?

为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。

访问文档库

难以找到您所需的产品或批次号码?

在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).

示例

T1503
货号
-
25G
包装规格/数量

其它示例:

705578-5MG-PW

PL860-CGA/SHF-1EA

MMYOMAG-74K-13

1000309185

输入内容 1.000309185)

遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助

批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。

Aldrich 产品

  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。

  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。

  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。

未找到您寻找的产品?

部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。

索取COA

Z. Chen;
Electrochemical and Solid-State Letters, 10(3), A45-A45 (2007)
S. Dalavi;
Journal of the Electrochemical Society, 159(5), A642-A642 (2012)
A novel gel electrolyte with lithium difluoro (oxalato) borate salt and Sb2O3 nanoparticles for lithium ion batteries
Aravindan, V and Vickraman, P
Solid State Sciences, 9(11), 1069-1073 (2007)
Lithium difluoro (oxalato) borate as a functional additive for lithium-ion batteries
Liu, Jun and Chen, Zonghai and Busking, Sara and Amine, K
Electrochemical Communications, 9(3), 475-479 (2007)
Lithium difluoro (oxalato) borate as additive to improve the thermal stability of lithiated graphite
Chen, Zonghai and Qin, Yan and Liu, Jun and Amine, K
Electrochemical and Solid-State Letters, 12(4), A69-A69 (2009)

商品

Dr. Sun reviews the recent advances in solid-state rechargeable batteries and cover the fundamentals of solid electrolytes in solid-state batteries, the theory of ion conduction, and the structures and electrochemical processes of solid-state Li batteries.

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

Lithium-ion batteries (LIBs) have been widely adopted as the most promising portable energy source in electronic devices because of their high working voltage, high energy density, and good cyclic performance.

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

查看所有结果

相关内容

Batteries, fuel cells and supercapacitors are energy conversion and storage devices based on electrochemical energy production at the electrode/electrolyte interface and electron/ion transport separation.

电池、燃料电池和超级电容器是能量转换和储存设备,基于电极/电解质界面的电化学能量释放和电子/离子转运分离。

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门