電池材料

比類のない純度と均一性を誇る当社の電池材料は、優れた信頼性の高い性能を発揮し、長期間にわたるサイクル試験中でも、お客様が再現性のあるデータを得られるよう支援します。当社の多彩な電池材料のラインナップは、ベンチスケールからパイロットスケール、さらには製造に至るまで、お客様のあらゆる研究ニーズに対応します。
製品
Products

電池用電解質材料
電解質とは、溶媒に溶解すると電気を導く物質であり、電池が正常に機能するために不可欠なものです。リチウムイオン電池の場合、電解質は通常、ヘキサフルオロリン酸リチウムなどのリチウム塩を、エチレンカーボネートやジエチルカーボネートなどの有機溶媒の混合液に溶解したもので構成されています。
当社の電池用電解液は、微量の水分や酸不純物を厳格に制限することで、最も安定した信頼性の高い性能を提供します。電解液の配合に関してはお客様ごとに異なるニーズがあることを理解しており、ボトルから取り出してすぐに使用できる既調合電解液に加え、お客様が社内で独自の電解液を調合するために必要な溶媒、電解質塩、添加剤などのすべての電池用電解液材料も提供しています。 この柔軟性とカスタマイズ性により、コイン型電池の試験からパウチ型電池のプロトタイプ開発に至るまで、お客様のニーズにぴったりのソリューションを確実に提供いたします。

電池の負極材料
リチウムイオン電池において、正極は外部回路から電子を受け取り、同時にリチウムイオンを挿入することで電荷バランスを維持する上で極めて重要な役割を果たす電極です。 通常、正極は正極活物質(CAM、約90%)、高分子バインダー(約5%)、および導電性添加剤(約5%)で構成されています。これらの材料を混合してスラリーを形成し、それをアルミ箔の集電体に塗布することで正極が作られます。
CAMの選択は、セル電圧と容量を通じてリチウムイオン電池のエネルギー密度を決定する重要な要素です。 当社の高品質なCAMには、酸化リチウムコバルト(LiCoO2)、酸化リチウムマンガン(LiMn2O4)、リン酸鉄リチウム(LiFePO4またはLFP)、酸化リチウムニッケルマンガンコバルト(LiNiMnCoO2またはNMC)などの一般的な材料が含まれており、それぞれがエネルギー密度、熱安定性、コスト効率において独自の強みとトレードオフを持っています。 また、正極材の加工にかかる時間と労力を省き、研究を迅速に進めたいお客様向けに、鋳造用スラリーやすぐに使用可能な電極シートもご用意しています。

電池の負極材料
リチウムイオン電池において、負極は電子の供給源となる「負極」または「還元極」です。従来、負極材料にはグラファイト、炭素系材料、または金属酸化物などが用いられており、これらは「インターカレーション型負極」と呼ばれます。一方、シリコンやリチウム金属などの次世代「変換型負極」は、その高いエネルギー密度から注目を集めています。
当社は、天然および人工黒鉛、ナノ粒子やシリコン・カーボン複合材などのシリコン負極材料、チタン酸リチウム(LTO)、金属リチウムなど、幅広い高品質な負極材料を提供しています。また、お客様のニーズに合わせて性能を調整できるよう、カーボンおよびLATPコーティングを施した負極材料に加え、鋳造用スラリーや即用型の電極シートも提供しています。

全固体電池材料
固体電池は、現在のリチウムイオン電池で使用されている液体電解質に代わって固体電解質を採用しており、安全性とエネルギー密度の向上を図る上で、最も有望な次世代電池技術の一つです。固体電解質は、セラミックス、ポリマー、ガラスなど、さまざまな材料から作ることができ、それぞれが独自の利点と特性を備えています。 当社の高品質な固体電解質材料は、硫化物、酸化物、ハロゲン化物など、さまざまな組成で提供されています。これらの材料は、粒子径、結晶性、純度を厳密に管理して慎重に合成されており、電気化学セルにおいて信頼性が高く再現性のある性能を発揮します。

ナトリウムイオン電池の材料
ナトリウムイオン電池は、リチウムイオン電池に代わる新たな選択肢として注目されており、材料コストの低減、安全性の向上、豊富な資源といった大きな利点があります。ナトリウムイオン電池は、電荷の蓄積と移動にリチウムイオンの代わりにナトリウムイオンを使用します。
当社は、高品質なナトリウムイオン電池用材料を幅広く提供しています。当社のナトリウムイオン電池用材料には、電解質、正極および負極の活物質、前駆体、電極シートなどが含まれており、いずれも高いエネルギー密度、長いサイクル寿命、そして一貫性があり再現性の高い性能を発揮するように設計されています。

電池用前駆体
前駆体とは、正極または負極の活物質を製造するために使用される化合物のことです。当社は、水酸化リチウムや炭酸リチウムなどの電池グレードのリチウム塩、およびコバルト、マンガン、ニッケル、アルミニウム、鉄などの高純度遷移金属塩を含め、電池材料の合成に用いる高品質な塩系前駆体を幅広く取り揃えています。 固相反応、共沈法、湿式化学処理のいずれのプロセス向けの前駆体であっても、お客様が信頼性が高く再現性のある方法で最高性能の電池材料を合成できるよう、高純度の前駆体をご用意しています。
当社の専門家チームが、多種多様な電池材料の中から最適なものを選定し、お客様の電池性能を最大限に引き出す最適なソリューションの開発を、いつでもサポートいたします。当社の電池グレード製品や、より環境に優しい代替製品を含む、これらの電池材料やその他の製品をご覧ください。研究および商業用途のあらゆるニーズに対応する、アルミニウム、銅、ニッケル製の電池用箔材料、高粘度のアノードおよびカソード用バインダー、カーボンナノ材料もぜひご検討ください。
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