リチウムヘキサフルオロリン酸化学式lipf6、Cas 21324-40-3を備えた無機化合物であり、白い結晶粉です。主にリチウムイオン電池の電解質材料として使用される、メタノール、エタノール、アセトン、炭酸塩などの低濃度の有機溶媒、水に溶解しやすい。リチウムイオン電池の主要な電解質の1つです。イオンの導電率と化学的安定性が高いため、バッテリーの性能と寿命を大幅に改善できます。リチウムイオン電池、リチウムイオンエネルギー貯蔵バッテリー、およびその他の毎日のバッテリーでは、中期に近い場合はかけがえのない電解質材料です。リチウムイオン電池は現在、主にリン酸鉄リチウムイオン電池と低いニッケルリチウムイオン電池に分割されています。バッテリーの種類に関係なく、電解質が必要であり、リチウムヘキサフルオロリンテを使用します。また、金属表面上の防腐剤として使用して、金属腐食と酸化を効果的に阻害し、良好な腐食効果をもたらします。
化学式 |
C20H30N2O5 |
正確な質量 |
378 |
分子量 |
378 |
m/z |
378 (100.0%), 379 (21.6%), 380 (2.2%), 380 (1.0%) |
元素分析 |
C, 63.47; H, 7.99; N, 7.40; O, 21.14 |
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リチウムヘキサフルオロリン酸化学式のLIPF6を備えた無機物質であり、白い結晶または粉末として現れます。

リチウムイオンバッテリー電解質
リチウムイオン電池に不可欠な電解質材料です。リチウムイオン電池では、電解質がイオンの伝達に重要な役割を果たし、バッテリーの正常な機能に不可欠です。その優れた電気化学的性能と安定性により、中期に近いリチウムイオン電池のかけがえのない電解質になりました。
特に、リチウムイオンの電力電池とリチウムイオンエネルギー貯蔵電池では、その用途は特に広範です。これらのバッテリーは、電気自動車、エネルギー貯蔵システム、モバイルデバイスなどのフィールドで広く使用されており、リチウムヘキサフルオロホスファットを需要があります。
毎日のバッテリー電解質
電源バッテリーとエネルギー貯蔵バッテリーでの適用に加えて、他の毎日のバッテリーの電解質としても使用されます。これらの毎日のバッテリーには、リモートコントロールバッテリー、懐中電灯のバッテリー、おもちゃのバッテリーなどが含まれます。その使用は比較的少ないですが、依然としてヘキサフルオロホスファットリチウムの重要なアプリケーションエリアの1つです。
電気自動車
電気自動車産業の急速な発展に伴い、需要も絶えず増加しています。電気自動車のコアコンポーネントはパワーバッテリーであり、電力バッテリーの性能と寿命は、電解質の性能に大きく依存します。優れた電解質材料として、エネルギー密度、サイクル寿命、およびパワーバッテリーの安全性能を改善することができ、したがって電気自動車の電源バッテリーで広く使用されています。
エネルギー貯蔵
エネルギー貯蔵システムは、エネルギー供給需要の不一致の問題を解決するための重要な手段の1つです。エネルギー貯蔵電池の重要な電解質材料として、エネルギー貯蔵電池のエネルギー変換効率とサイクル安定性を改善し、それによりエネルギー貯蔵システムのサービス寿命を延ばし、エネルギー利用効率を改善できます。
モバイルデバイス
スマートフォン、タブレットなどのモバイルデバイスは、人々の日常生活の不可欠な部分になっています。これらのデバイスのバッテリー性能は、ユーザーエクスペリエンスに直接影響します。優れた電解質材料として、モバイルデバイスのバッテリーのエネルギー密度とサイクル寿命を改善することができ、それによりデバイスの使用時間と寿命が延長されます。
他の領域
上記のフィールドに加えて、航空宇宙、軍事装備などの他の分野にも適用されています。これらの分野では、バッテリーのパフォーマンス要件は非常に高く、パフォーマンスが優れているため非常に好まれています。
化学式のLIPF6を備えたリチウムヘキサフルオロホスファットは、白い結晶または粉末性無機物質です。これは、リチウムイオン電池で最も一般的に使用される電解質材料の1つであり、バッテリーの導電率、容量、および出力電圧に直接影響します。リチウムヘキサフルオロホスファットは、バッテリーの正と負の電極の間にリチウムイオンを伝達します。これは、バッテリーの性能の重要な要因です。
リチウムイオン電池用の電解質
リチウムイオン電解質の主要成分は、正と負の電極間のリチウムイオンの輸送チャネルを提供し、バッテリーが適切に機能するようにします。電解質として、リチウムヘキサフルオロリン酸次の利点があります。
イオンの導電率が高い:イオン導電率が高いため、リチウムイオンがバッテリー内で迅速に移動するのに役立ち、それによりバッテリーの充電と放電性能が向上します。
化学物質の安定性:バッテリーの他のコンポーネントと反応せずに、バッテリーの動作中に化学物質の安定性を維持する能力により、バッテリーの寿命が延びています。
熱安定性:熱安定性が良好で、高温でのバッテリーの通常の動作を維持できます。

電源バッテリーの分野で
電源バッテリーの分野では、それらのアプリケーションは特に広く普及しています。パワーバッテリーは、電気自動車やハイブリッド車などの新しいエネルギー車のコアコンポーネントであり、その性能は、新しいエネルギー車両の範囲や加速パフォーマンスなどの主要な指標に直接影響します。パワーバッテリー電解質の主なコンポーネントとして、次の機能があります。
エネルギー密度の向上:電力電池のエネルギー密度を高めることができ、新しいエネルギー車両がより多くの電気エネルギーを運び、範囲を伸ばすことができます。
充電と排出パフォーマンスの改善:イオン導電率が高いのは、電源バッテリーの充電と放電性能を向上させるのに役立ち、新しいエネルギー車両がより速く充電して排出できるようにします。
安全性の向上:その化学的および熱安定性は、電力電池の安全性を高め、充電および放電中の熱暴走や爆発などの安全性事故のリスクを軽減するのに役立ちます。
エネルギー貯蔵バッテリーフィールド
エネルギー貯蔵電池の分野では、重要な役割も果たしています。エネルギー貯蔵バッテリーは、電気エネルギーの保管と放出に使用されるエネルギー貯蔵システムの重要なコンポーネントです。エネルギー貯蔵バッテリーの電解質の主成分として、次の利点があります。
エネルギー貯蔵効率の向上:エネルギー貯蔵電池のエネルギー貯蔵効率を高めることができ、エネルギー貯蔵システムが電気エネルギーをより効率的に保管および放出できるようになります。
サービスの寿命を延ばす:その化学的および熱安定性は、エネルギー貯蔵バッテリーのサービス寿命を延長し、エネルギー貯蔵システムのメンテナンスコストを削減するのに役立ちます。
強力な適応性:リチウムイオン電池、ナトリウムイオン電池など、さまざまな種類のエネルギー貯蔵電池に適応できるため、エネルギー貯蔵システムに幅広い適用性を提供します。

毎日のバッテリーフィールド
電源バッテリーとエネルギー貯蔵バッテリーに加えて、毎日のバッテリーの分野でも広く使用されています。毎日のバッテリーには、リモートコントロールバッテリー、懐中電灯バッテリー、おもちゃのバッテリーなどの小さなバッテリーが含まれます。その使用は比較的少ないですが、それらは依然として重要なアプリケーションエリアの1つです。毎日のバッテリーの電解質の主要な成分として、6つに次の利点があります。
バッテリーのパフォーマンスの向上:容量、出力電圧など、毎日のバッテリーのパフォーマンスを向上させることができ、バッテリーがより長い期間電力を供給できるようになります。
コスト削減:リチウムヘキサフルオロホスファットの生産プロセスは比較的成熟しており、費用対効果が高いため、毎日のバッテリーの生産コストを削減できます。
環境への親しみやすさ:それは有害物質を含まない無機物質であり、環境に優しいものです。毎日のバッテリーの生産と使用中、環境に汚染はありません。

生産プロセス
の生産プロセスリチウムヘキサフルオロリン酸主に、フッ素化、リン酸化、リチオン、精製などのステップが含まれます。フッ素化とリン酸化は、リチウムヘキサフルオロホスファットの調製における重要なステップです。反応条件を制御し、プロセスパラメーターを最適化することにより、高純度と高性能のリチウムヘキサフルオロリン酸塩製品を準備できます。
準備方法
現在、ヘキサフルオロホスファットリチウムの調製方法には、主に化学合成、電気分解、熱分解が含まれています。その中で、化学合成は最も一般的に使用される調製方法の1つです。この方法では、反応物と反応条件の割合を制御することにより要件を満たすリチウムヘキサフルオロホスファット製品を調製できます。電気分解と熱分解は、リチウムヘキサフルオロホスファットを調製することもできますが、生産コストと複雑なプロセスが高いため、実際の用途ではほとんど使用されません。
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