电池配套材料
LiTFSI 双(三氟甲磺酰)亚胺锂电解液,适用于锂硫电池研究
货号 : FZ51
价格根据 规格和定制情况变动
- 锂盐浓度
- 1.0 M LiTFSI
- 溶剂配方
- DME : DOL (1:1 体积比)
- 功能添加剂
- 1.0 wt% LiNO3 (可选)
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产品概述


本款高纯度电池电解液专为锂硫(Li-S)及下一代锂金属电池研究而配制。它由双(三氟甲磺酰)亚胺锂(LiTFSI)溶解在 1,2-二甲氧基乙烷(DME)和 1,3-二氧五环(DOL)的精密混合二元醚溶剂中组成,为复杂的硫正极电化学反应提供了理想的溶剂化环境。该专业配方可促进锂离子的高迁移率,并抑制充放电循环过程中过度的浓差极化。
该电解液系统旨在解决硫利用率和多硫化物中间体动力学的基本挑战,是电化学实验室、学术研究中心和能源存储中试线的必备材料。基础醚类溶剂组成提供了所需的介电常数和低粘度,有助于离子在多孔硫碳复合电极和隔膜中快速传输。
本产品在严格的控湿协议下生产,确保了扣式电池、测试电池和多层软包电池之间卓越的实验重复性。为保持最佳电化学性能并防止环境水分污染,所有操作和电池组装必须严格在真空、干燥室或惰性气体手套箱环境中进行。
主要特点
- 优异的阴离子离域与离子解离: 大而灵活的双三氟甲磺酰亚胺阴离子 [N(SO2CF3)2]− 在其磺酰基上具有广泛的负电荷离域,有效降低了离子配对趋势,与传统的无机锂盐相比,提供了显著更高的锂离子迁移数。
- 优化的二元醚溶剂基质: 1,2-二甲氧基乙烷(DME)和 1,3-二氧五环(DOL)的 1:1 体积比混合,兼顾了高多硫化物溶解度和低本体粘度,有助于电解液快速润湿厚正极结构,并降低界面电荷转移电阻。
- 有效的锂负极钝化: 可提供含标准 1 wt% 硝酸锂(LiNO3)添加剂的版本,该配方能促进在金属锂负极上形成坚固的保护性固体电解质界面(SEI),有效抑制有害的多硫化物穿梭效应并延长电池循环寿命。
- 增强的热稳定性和电化学稳定性: 与 LiClO4 或 LiAsF6 等传统盐类不同,这种亚胺盐结构表现出优异的抗热降解和氧化分解能力,确保在标准 Li-S 工作电压窗口内稳定运行。
- 降低高倍率极化: 高离子电导率与低离子缔合的结合,最大限度地减少了电极间隙间的浓度梯度,允许在严苛的测试方案中进行高倍率循环而不会出现过早的电压截止。
- 超低痕量水分含量: 在严格控制的干燥条件下制备,溶液将痕量水和杂质水平保持在关键检测阈值以下,以防止锂箔过早腐蚀和活性物质降解。
- 灵活的定制配方: 提供标准优化浓度或完全可定制的比例,允许电池研究人员调整盐摩尔浓度、醚比例和添加剂化学成分,以针对特定的电催化、低温或高面容量基准进行优化。
应用领域
| 应用 | 描述 | 主要优势 |
|---|---|---|
| 锂硫(Li-S)扣式电池测试 | 用于评估 CR2032/CR2016 架构中新型硫碳复合正极、硫化聚丙烯腈(SPAN)及功能性隔膜涂层的基准电解液。 | 最大化活性硫转化动力学,并提供可重复的库仑效率数据。 |
| 锂金属负极界面研究 | 研究基于醚类溶剂化体系下对称 Li|Li 和非对称 Li|Cu 的剥离/沉积过电位及枝晶形貌。 | 形成稳定、均匀的钝化 SEI,最大限度减少电解液的持续消耗。 |
| 多硫化物穿梭抑制研究 | 定量分析液体电池配置中中间体多硫化锂(Li2Sx)的溶解、迁移和保留机制。 | 高溶剂兼容性支持对物理多硫化物捕获阻隔层进行准确的台架测试。 |
| 多层软包电池组装 | 在原型软包电池中,在均匀堆叠压力下对自支撑硫正极和超薄金属锂箔进行规模化评估。 | 低表面张力确保电解液能充分渗透并完全润湿大面积电极的隔膜。 |
| 原位电化学表征 | 作为氧化还原反应期间原位 UV-Vis、拉曼光谱、电化学阻抗谱(EIS)和循环伏安法(CV)的液体介质。 | 最大限度减少背景光谱干扰,并在循环扫描中提供稳定的基线响应。 |
| 固液混合电池界面润湿 | 应用于固态电解质膜与多孔复合正极之间的界面改性剂,用于消除高接触电阻。 | 桥接固-固界面空隙,促进锂离子在混合电池架构中的顺畅传输。 |
技术规格
| 规格参数 | 标准配方 (FZ51-A) | 钝化配方 (FZ51-B) | 定制配方 (FZ51-C) |
|---|---|---|---|
| 产品编号 | FZ51-A | FZ51-B | FZ51-C |
| 主要锂盐 | 双(三氟甲磺酰)亚胺锂 (LiTFSI) | 双(三氟甲磺酰)亚胺锂 (LiTFSI) | LiTFSI / 指定锂盐 |
| 盐浓度 | 1.0 M (mol/L) | 1.0 M (mol/L) | 0.5 M – 2.0 M (可定制) |
| 溶剂组成 | 1,2-二甲氧基乙烷 (DME) : 1,3-二氧五环 (DOL) | 1,2-二甲氧基乙烷 (DME) : 1,3-二氧五环 (DOL) | DME:DOL 或其他醚/碳酸酯溶剂 |
| 溶剂比例 | 1:1 体积比 (V%) | 1:1 体积比 (V%) | 可定制体积/重量比 |
| 功能添加剂 | 无 | 1.0 wt% 硝酸锂 (LiNO3) | LiNO3 / 按需添加成膜添加剂 |
| 电化学窗口 | 0.0 V – 3.0 V vs. Li/Li⁺ (Li-S 典型值) | 0.0 V – 3.0 V vs. Li/Li⁺ (Li-S 典型值) | 取决于定制基质组成 |
| 水分含量 (H₂O) | ≤ 20 ppm | ≤ 20 ppm | ≤ 10 – 20 ppm (超干标准) |
| 集流体兼容性 | 碳涂层铝 / 镍 / 不锈钢 | 碳涂层铝 / 镍 / 不锈钢 | 取决于基材配置 |
| 工作环境 | 惰性气体手套箱 / 干燥大气 | 惰性气体手套箱 / 干燥大气 | 惰性气体手套箱 / 干燥大气 |
| 储存条件 | Ar/N₂ 密封,阴凉干燥处 | Ar/N₂ 密封,阴凉干燥处 | Ar/N₂ 密封,阴凉干燥处 |
| 包装选项 | 100 mL / 250 mL / 500 mL / 1 L 瓶装 | 100 mL / 250 mL / 500 mL / 1 L 瓶装 | 研究级至中试批量 |
为什么选择本产品
- 持续的高纯度合成: 每批产品均经过严格的脱水和纯化工艺,确保痕量水和离子杂质降至最低,防止不可预测的电池极化和过早的副反应。
- 专为硫氧化还原体系设计: 平衡的 DME:DOL 配方通过在多硫化物溶解(用于活性转化)与粘度控制(用于高离子通量)之间建立最佳平衡,最大限度地提高了硫的利用率。
- 经过验证的负极兼容性: 加入精确计量的 LiNO3 添加剂可钝化金属锂基底,实现可靠的循环寿命测试并减轻危险的枝晶生长。
- 灵活的定制批次配方: 我们的化学配方能力可满足针对特定研究参数定制的摩尔浓度、溶剂比例和功能添加剂包。
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