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电池材料

电池剖面图内陈列着一组具有代表性的西格玛-阿尔德里奇(Sigma-Aldrich)烧瓶。

凭借无与伦比的纯度和一致性,我们的电池材料可提供卓越且可靠的性能,帮助客户获得可重复的数据,即使在长时间的循环实验中也是如此。我们种类繁多的电池材料可满足您从实验室规模到中试规模乃至量产的所有研究需求。


产品

Products






一瓶被描绘成电池电路的一部分,瓶内有锂离子盐溶液滴和一道闪电。

电解质电池材料

电解液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。对于锂离子电池而言,电解液通常由六氟磷酸锂等锂盐溶解在碳酸乙烯酯和碳酸二乙酯等有机溶剂混合物中组成。

我们的电池级电解液通过严格控制微量水分和酸性杂质,提供最稳定、最可靠的性能。我们深知客户在电解液配方方面有不同的需求,因此既提供开瓶即用的预配制电解液,也提供客户自行配制电解液所需的所有电池级电解液材料,例如溶剂、电解盐和添加剂。 这种灵活性和定制化能力确保我们的客户能够获得完全符合其需求的解决方案,无论他们是在进行纽扣电池测试,还是进行软包电池原型开发。

阴极材料分子结构组成的示意图:CAM、聚合物粘合剂和导电添加剂。

电池阴极材料

在锂离子电池中,正极是从外部电路获取电子的电极,通过同时插层锂离子,在维持电荷平衡方面发挥着关键作用。 通常,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。将这些材料混合形成浆料,然后将其涂覆在铝箔集流体上,从而制成正极。

正极活性材料(CAM)的选择是决定锂离子电池能量密度的关键因素,其通过电池电压和容量体现。 我们提供的高品质 CAM 包括氧化钴锂(LiCoO₂)、氧化锰锂(LiMn₂O₄)、磷酸铁锂(LiFePO₄ 或 LFP)以及氧化镍锰钴锂(LiNiMnCoO₂ 或 NMC)等常用材料,每种材料在能量密度、热稳定性和成本效益方面均具有各自的优势与权衡。 此外,我们还为希望省去正极材料处理所耗费的时间和人力、从而加快研究进程的客户,提供即铸浆料即用型电极片

包含锂元素周期表方块的电池插图。

电池负极材料

在锂离子电池中,负极是提供电子来源的“负极”或“还原极”。传统上,负极材料由石墨、碳基材料或金属氧化物制成,这类材料被称为插层型负极。新一代转化型负极(如硅和锂金属)因其更高的能量密度而日益受到青睐。

我们提供一系列高品质的负极材料,包括天然和人造石墨、硅负极材料(如纳米颗粒和硅碳复合材料)、钛酸锂(LTO)以及金属锂。此外,我们还提供带有碳涂层和LATP涂层的负极材料,以根据客户需求定制性能,同时提供可直接浇铸的浆料即用型电极片

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中使用的液态电解质,是提升安全性与能量密度最具前景的下一代电池技术之一。固态电解质可由多种材料制成,例如陶瓷、聚合物和玻璃,每种材料都具有独特的优势和特性。 我们提供多种组分的高品质固态电解质材料,包括硫化物、氧化物和卤化物。这些材料经过精心合成,其粒径、结晶度和纯度均经过严格控制,可在电化学电池中提供可靠且可重复的性能。

一幅包含钠元素周期表方块的电池示意图。

钠离子电池材料

钠离子电池是锂离子电池的一种新兴替代方案,具有材料成本更低、安全性更高以及资源丰富等显著优势。钠离子电池使用钠离子代替锂离子来存储和传输电荷。

我们提供一系列高品质的钠离子电池材料。我们的钠离子电池材料包括电解液、正极和负极活性材料、前驱体以及电极箔,所有产品均旨在提供高能量密度、长循环寿命以及稳定且可重复的性能。

一幅描绘西格玛-阿尔德里奇(Sigma-Aldrich)瓶子、安瓿以及风格化电池轮廓的插图。

电池级前驱体

前驱体是用于制备正极或负极活性材料的化合物。我们提供一系列用于合成电池材料的高品质盐类前驱体,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、锰、镍、铝和铁盐)。 无论是用于固态反应、共沉淀还是湿法工艺的前驱体,我们均提供高纯度前驱体,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准备为您提供帮助,引导您了解种类繁多的电池材料,并制定最佳解决方案,以最大限度地提升您的电池性能。探索这些以及其他电池材料,包括我们的电池级产品和更环保的替代产品。了解我们的铝、铜和镍电池箔材料、高粘度正负极粘合剂以及碳纳米材料,满足您所有的研究和商业需求。


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