콘텐츠로 건너뛰기
Merck

배터리 소재

배터리 단면 내부에 배치된 Sigma-Aldrich 특유의 병들 모음.

독보적인 순도와 일관성을 갖춘 배터리 재료는 고객이 장시간의 실험에서도 재현 가능한 데이터를 얻을 수 있도록 탁월하고 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다. 다양한 배터리 재료는 벤치 규모부터 파일럿 규모, 심지어 제조에 이르기까지 모든 연구 요구 사항을 지원합니다.


제품

Products





Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing

Products





Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing

리튬 이온 염류 액체 방울과 번개 모양이 내부에 포함된 배터리 회로의 일부로 묘사된 병.

전해질 배터리 재료

전해질은 용매에 용해되었을 때 전기를 전도하는 물질로, 배터리의 정상적인 작동에 필수적입니다. 리튬 이온 배터리의 경우, 전해질은 일반적으로 리튬 헥사플루오로포스페이트와 같은 리튬 염이 에틸렌 카보네이트 및 디에틸 카보네이트와 같은 유기 용매 혼합물에 용해된 형태로 구성됩니다.

머크의 배터리 등급 전해질은 미량의 수분 및 산성 불순물을 엄격히 제한하여 가장 일관되고 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다. 전해질 조제에 있어 고객마다 요구사항이 다르다는 점을 이해하여, 머크는 병에서 바로 사용할 수 있는 사전 조제된 전해질과 함께 고객이 자체적으로 전해질을 조제하는 데 필요한 모든 배터리 등급 전해질 재료(용매, 전해질 염, 첨가제 등)를 모두 제공합니다. 이러한 유연성과 맞춤화 덕분에 고객사는 코인 셀 테스트부터 파우치 셀 프로토타이핑에 이르기까지 자신들의 요구에 딱 맞는 솔루션을 확보할 수 있습니다.

음극 재료의 분자 구조적 구성 요소 예시: 음극 활물질(CAM), 고분자 결합제, 전도성 첨가제.

음극 배터리 재료

리튬 이온 배터리에서 음극은 외부 회로로부터 전자를 획득하는 전극으로, 리튬 이온을 동시에 삽입함으로써 충전 균형을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 일반적으로 음극은 음극 활물질(CAM, 약 90%), 폴리머 바인더(약 5%), 전도성 첨가제(약 5%)로 구성됩니다. 이 재료들은 혼합되어 슬러리를 형성한 후, 알루미늄 호일 전류 수집기에 주조되어 음극을 만듭니다.

CAM의 선택은 셀 전압과 용량을 통해 리튬 이온 배터리의 에너지 밀도를 결정하는 핵심 요소입니다. 머크의 고품질 CAM에는 리튬 코발트 산화물(LiCoO2), 리튬 망간 산화물(LiMn2O4), 리튬 인산철(LiFePO4 또는 LFP), 리튬 니켈 망간 코발트 산화물(LiNiMnCoO2 또는 NMC)과 같은 인기 있는 재료가 포함되어 있으며, 각각 에너지 밀도, 열 안정성 및 비용 효율성 측면에서 장점과 단점이 있습니다. 또한 양극 처리 과정의 시간과 노력을 생략하고 연구를 신속히 진행하고자 하는 고객을 위해 즉시 주조 가능한 슬러리와 즉시 사용 가능한 전극 시트를 제공합니다.

리튬 주기율 블록을 포함하는 배터리 일러스트레이션..

양극 배터리 재료

리튬 이온 배터리에서 양극은 전자의 공급원 역할을 하는 '음극' 또는 '환원 전극'입니다. 전통적으로 양극 재료는 흑연, 탄소 기반 재료 또는 금속 산화물로 만들어지며, 이를 삽입형 양극이라고 합니다. 실리콘 및 리튬 금속과 같은 차세대 변환형 양극은 더 높은 에너지 밀도로 인해 인기를 얻고 있습니다.

머크는 천연 및 인공 흑연, 나노입자 및 실리콘-탄소 복합체와 같은 실리콘 음극재, 티타네이트 리튬(LTO), 금속 리튬을 포함한 다양한 고품질 음극재를 제공합니다. 또한 고객 요구에 맞춰 성능을 조정할 수 있는 탄소 및 LATP 코팅 음극재와 즉시 주조 가능한 슬러리, 즉시 사용 가능한 전극 시트를 제공합니다.

패킹된 리튬 이온 원자들이 포함된 스타일화된 배터리 일러스트레이션.

고체 상태 배터리 재료

고체 상태 배터리는 현재 리튬 이온 배터리에 사용되는 액체 전해질을 고체 전해질로 대체하며, 안전성과 에너지 밀도를 향상시키는 차세대 배터리 기술 중 가장 유망한 분야입니다. 고체 전해질은 세라믹, 폴리머, 유리 등 다양한 재료로 제조될 수 있으며, 각각 고유한 장점과 특성을 제공합니다. 머크의 고품질 고체 전해질 소재는 황화물, 산화물, 할로겐화물 등 다양한 조성으로 제공됩니다. 이 소재들은 제어된 입자 크기, 결정성 및 순도로 정밀하게 합성되어 전기화학 셀에서 신뢰성 있고 재현 가능한 성능을 제공합니다.

나트륨 주기율표 블록이 포함된 배터리 일러스트레이션.

소듐 이온 배터리 재료

소듐 이온 배터리는 리튬 이온 배터리의 새로운 대안으로 떠오르고 있으며 재료비 절감, 안전성 향상, 풍부한 자원 등 상당한 이점을 제공합니다. 나트륨 이온 배터리는 리튬 이온 대신 나트륨 이온을 사용하여 전하를 저장하고 전달합니다.

고품질의 다양한 나트륨 이온 배터리 소재를 제공합니다. 나트륨 이온 소재에는 전해질, 음극 및 양극 활물질, 전구체, 전극 시트 등이 있으며, 모두 높은 에너지 밀도, 긴 사이클 수명, 일관되고 재현 가능한 성능을 제공하도록 설계되었습니다.

Sigma-Aldrich 병, 앰플 및 스타일화된 배터리 윤곽의 묘사.

배터리 등급 전구체

전구체는 음극 또는 양극 활성 물질을 만드는 데 사용되는 화합물입니다. 당사는 다양한 고품질 소금 전구체 수산화리튬, 탄산리튬 등 배터리 등급 리튬 염과 코발트, 망간, 니켈, 알루미늄, 철염 등 고순도 전이 금속 염을 포함한 배터리 재료 합성을 위한 전구체입니다. 고체 반응용 전구체, 공침 또는 습식 화학 공정용 전구체 등 고객이 최고 성능의 배터리 소재를 안정적이고 재현 가능하게 합성할 수 있도록 고순도 전구체를 보유하고 있습니다.

시벨코의 전문가 팀은 고객이 방대한 배터리 소재를 탐색하고 배터리 성능을 극대화하는 최상의 솔루션을 개발할 수 있도록 항상 대기하고 있습니다. 배터리 등급 및 친환경 대체 제품을 비롯하여 이러한 배터리 소재와 추가 배터리 소재에 대해 알아보세요. 알루미늄, 구리, 니켈 배터리 포일 소재, 고점도 양극 및 음극 바인더, 탄소 나노 소재 등 연구 및 상업적 필요에 맞는 모든 배터리 소재를 확인해 보세요.


관련 자료

2 중 1 페이지




계속하려면 로그인하세요.

계속 읽으시려면 로그인하거나 계정을 생성하세요.

계정이 없으십니까?