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电池材料

电池剖面图内陈列的Sigma-Aldrich品牌特色试剂瓶。

凭借无与伦比的纯度和稳定性,我们的电池材料提供卓越可靠的性能,助力客户在长期循环实验中获得可重复的数据。我们多样化的电池材料产品线可满足您从实验室规模到中试规模乃至量产阶段的所有研究需求。


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瓶身描绘为电池电路的一部分,内部盛有锂离子盐溶液滴,并闪烁着一道闪电。

电解质电池材料

电解质是一种溶于溶剂后能导电的物质,对电池的正常工作至关重要。锂离子电池的电解质通常由锂盐(如六氟磷酸锂)溶解于有机溶剂混合物(如碳酸乙烯酯和碳酸二乙酯)中构成。

我们的电池级电解液通过严格控制痕量水分和酸性杂质,提供最稳定可靠的性能。我们理解客户在电解液配方方面存在多样化需求,因此既提供开瓶即用的预配制电解液,也供应全系列电池级电解液原料——包括溶剂、电解盐和添加剂——满足客户自主配制电解液的需求。 这种灵活性和定制化确保客户无论从事纽扣电池测试还是软包电池原型开发,都能获得完全契合需求的解决方案。

阴极材料分子结构组成的示意图:阴极活性材料(CAM)、聚合物粘结剂和导电添加剂。

阴极电池材料

在锂离子电池中,阴极是通过外部电路获得电子的电极,同时通过插入锂离子在维持电荷平衡中起着关键作用。 典型的正极由正极活性材料(CAM,约90%)、聚合物粘合剂(约5%)和导电添加剂(约5%)组成。这些材料混合形成浆料,随后浇铸在铝箔集流体上形成正极。

正极活性材料的选择是决定锂离子电池能量密度的关键因素,其影响体现在电池电压和容量两个方面。 我们提供的高品质CAM包括:氧化钴锂(LiCoO₂)、氧化锰锂(LiMnO)、磷酸铁锂(LiFePO₄或LFP)、氧化镍锰钴锂(LiNiMnCoO或NMC)等主流材料,每种材料在能量密度、热稳定性和成本效益方面均存在独特优势与权衡。 我们还为希望省去阴极处理时间与人力、加速研究进程的客户提供即用型浆料即用型电极片

包含锂元素周期表区域的电池示意图。

阳极电池材料

在锂离子电池中,阳极作为“负极”或“还原电极”提供电子源。传统阳极材料由石墨、碳基材料或金属氧化物构成,称为插层型阳极。新一代转化型阳极(如硅基和锂金属阳极)因其更高能量密度而日益普及。

我们提供多种高品质阳极材料,包括天然及人造石墨、纳米硅等硅系阳极材料、硅碳复合材料、钛酸锂(LTO)以及金属锂。同时供应碳涂层和LATP涂层阳极材料以满足客户性能定制需求,并提供即用型铸造浆料即用型电极箔

一幅风格化的电池插图,其中包含紧密排列的锂离子原子。

固态电池材料

固态电池采用固态电解质替代当前锂离子电池使用的液态电解质,是提升安全性和能量密度最具前景的新一代电池技术之一。固态电解质可由陶瓷、聚合物、玻璃等多种材料制成,每种材料均具备独特的优势特性。 我们提供多种配方的优质固态电解质材料,包括硫化物、氧化物和卤化物。这些材料经过精密合成,严格控制粒径、结晶度和纯度,确保在电化学电池中实现可靠且可重复的性能表现。

包含钠元素周期表方块的电池示意图。

钠离子电池材料

钠离子电池作为锂离子电池的新兴替代方案,具有显著优势:材料成本更低、安全性更高、资源更丰富。该电池以钠离子替代锂离子进行电荷存储与传输。

我们提供一系列高品质钠离子电池材料。产品涵盖电解液、正负极活性材料、前驱体及电极箔,均致力于实现高能量密度、长循环寿命以及稳定可复现的性能表现。

Sigma-Aldrich 瓶、安瓿及简化电池轮廓的示意图。

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电池材料合成的优质盐类前驱体,包括电池级锂盐(如氢氧化锂和碳酸锂)以及高纯度过渡金属盐(如钴盐、锰盐、镍盐、铝盐和铁盐)。 无论是固态反应、共沉淀还是湿法化学处理所需的前驱体,我们均能提供高纯度前驱体,助力客户可靠且可重复地合成高性能电池材料。

我们的专家团队随时为您提供支持,助您在海量电池材料中精准选型,开发最优解决方案以最大化电池性能。探索这些及更多电池材料,包括电池级产品与更环保的替代品。欢迎选购我们的铝箔、铜箔、镍箔电池箔材,高粘度阳极/阴极粘结剂,以及满足科研与商业需求的碳纳米材料。


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