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Électrolyte LiTFSI (Bis(trifluorométhanesulfonyl)imide de lithium) pour applications de batteries lithium-soufre

Matériaux de support de batterie

Électrolyte LiTFSI (Bis(trifluorométhanesulfonyl)imide de lithium) pour applications de batteries lithium-soufre

Numéro d'article : FZ51

Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations


Concentration du sel de lithium
1,0 M LiTFSI
Formulation du solvant
DME : DOL (rapport volumique 1:1)
Additif fonctionnel
1,0 % en poids de LiNO3 (facultatif)
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Cet électrolyte de batterie de haute pureté est spécifiquement formulé pour la recherche sur les batteries lithium-soufre (Li-S) et les batteries lithium-métal de nouvelle génération. Composé de bis(trifluorométhanesulfonyl)imide de lithium (LiTFSI) dissous dans un mélange binaire de solvants éthérés de précision, le 1,2-diméthoxyéthane (DME) et le 1,3-dioxolane (DOL), cette solution chimique offre l'environnement de solvatation idéal pour l'électrochimie complexe des cathodes au soufre. La formulation spécialisée favorise une mobilité élevée des ions lithium et supprime la polarisation de concentration excessive lors des cycles de charge-décharge.

Conçu pour répondre aux défis fondamentaux de l'utilisation du soufre et de la dynamique des intermédiaires polysulfures, ce système d'électrolyte est essentiel pour les laboratoires d'électrochimie, les centres de recherche universitaires et les lignes pilotes de stockage d'énergie. La composition de base du solvant éthéré fournit la constante diélectrique et la faible viscosité requises pour faciliter le transport rapide des ions à travers les électrodes composites soufre-carbone et les séparateurs.

Fabriqué selon des protocoles stricts de contrôle de l'humidité, cet électrolyte liquide garantit une reproductibilité exceptionnelle dans les piles boutons, les cellules de test divisées et les cellules de type sachet multicouches. Pour maintenir des propriétés électrochimiques optimales et éviter toute contamination par l'humidité ambiante, toutes les opérations de manipulation et de fabrication des cellules doivent être effectuées strictement dans des environnements sous vide, en salle sèche ou en boîte à gants sous gaz inerte.

Caractéristiques principales

  • Délocalisation anionique et dissociation ionique supérieures : Le grand anion bistriflimide flexible [N(SO2CF3)2]− présente une importante délocalisation de charge négative sur ses groupes sulfonyle, réduisant efficacement les tendances à la formation de paires d'ions et offrant des nombres de transfert de cations lithium remarquablement élevés par rapport aux sels de lithium inorganiques conventionnels.
  • Matrice de solvant éthéré binaire optimisée : Le mélange volumétrique 1:1 de 1,2-diméthoxyéthane (DME) et de 1,3-dioxolane (DOL) combine une solubilité élevée des polysulfures avec une faible viscosité globale, facilitant le mouillage rapide des structures de cathode épaisses et réduisant la résistance au transfert de charge interfacial.
  • Passivation efficace de l'anode en lithium : Disponible avec l'additif standard de 1 % en poids de nitrate de lithium (LiNO3), cette formulation favorise la formation d'une interface d'électrolyte solide (SEI) robuste et protectrice sur les anodes en lithium métallique, supprimant efficacement l'effet de navette parasite des polysulfures et prolongeant la durée de vie du cycle de la cellule.
  • Stabilité thermique et électrochimique améliorée : Contrairement aux sels classiques tels que le LiClO4 ou le LiAsF6, cette structure de sel d'imide présente une résistance exceptionnelle à la dégradation thermique et à la décomposition oxydative, assurant un fonctionnement stable dans les fenêtres de tension de fonctionnement standard des batteries Li-S.
  • Réduction de la polarisation à haut régime : La combinaison d'une conductivité ionique élevée et d'une faible association ionique minimise les gradients de concentration à travers l'espace inter-électrodes, permettant un cyclage à haut régime sans coupure de tension prématurée dans les protocoles de test exigeants.
  • Teneur en traces d'humidité ultra-faible : Préparée dans des conditions sèches strictement contrôlées, la solution maintient les niveaux d'eau et d'impuretés en dessous des seuils de détection critiques pour éviter la corrosion prématurée de la feuille de lithium et la dégradation du matériau actif.
  • Formulations flexibles et sur mesure : Disponibles en concentrations optimisées standard ou en ratios entièrement personnalisables, permettant aux chercheurs en batteries d'ajuster la molarité du sel, les proportions d'éther et les chimies des additifs pour cibler des références spécifiques en matière d'électrocatalyse, de basse température ou de capacité surfacique élevée.

Applications

Application Description Avantage clé
Test de piles boutons lithium-soufre (Li-S) Électrolyte de référence pour l'évaluation de nouvelles cathodes composites soufre-carbone, de polyacrylonitrile sulfuré (SPAN) et de revêtements de séparateurs fonctionnels dans les architectures CR2032/CR2016. Maximise la cinétique de conversion du soufre actif et fournit des données d'efficacité coulombique reproductibles.
Recherche sur l'interface d'anode en lithium métal Étude des surtensions de décapage/placage symétriques Li|Li et asymétriques Li|Cu et de la morphologie des dendrites sous solvatation à base d'éther. Forme une SEI passivante stable et uniforme qui minimise la consommation continue d'électrolyte.
Études sur l'atténuation de la navette des polysulfures Analyse quantitative des mécanismes de dissolution, de migration et de rétention des polysulfures de lithium intermédiaires (Li2Sx) dans des configurations de cellules liquides. La compatibilité élevée avec les solvants permet des tests de laboratoire précis des couches barrières physiques piégeant les polysulfures.
Assemblage de cellules de type sachet multicouches Évaluation à l'échelle de cathodes au soufre autonomes et de feuilles de lithium métal ultra-minces sous des pressions d'empilement uniformes dans des prototypes de cellules de type sachet. La faible tension superficielle assure une pénétration complète de l'électrolyte et un mouillage complet du séparateur sur de grandes surfaces d'électrodes.
Caractérisation électrochimique in situ Milieu liquide pour la spectroscopie UV-Vis operando, la spectroscopie Raman, la spectroscopie d'impédance électrochimique (EIS) et la voltampérométrie cyclique (CV) lors des réactions redox. Minimise les interférences spectrales de fond et fournit une réponse de base stable lors des balayages cycliques.
Mouillage interfacial des cellules hybrides solide-liquide Agent modificateur interfacial appliqué entre les membranes d'électrolyte solide et les cathodes composites poreuses pour éliminer la résistance de contact élevée. Comble les vides interfaciaux solide-solide, facilitant un transport fluide des ions Li à travers les architectures de cellules hybrides.

Spécifications techniques

Paramètre de spécification Formulation standard (FZ51-A) Formulation passivée (FZ51-B) Formulation personnalisée (FZ51-C)
Numéro d'article du produit FZ51-A FZ51-B FZ51-C
Sel de lithium principal Bis(trifluorométhanesulfonyl)imide de lithium (LiTFSI) Bis(trifluorométhanesulfonyl)imide de lithium (LiTFSI) LiTFSI / Sels de lithium spécifiés
Concentration en sel 1,0 M (mol/L) 1,0 M (mol/L) 0,5 M – 2,0 M (Personnalisable)
Composition du solvant 1,2-Diméthoxyéthane (DME) : 1,3-Dioxolane (DOL) 1,2-Diméthoxyéthane (DME) : 1,3-Dioxolane (DOL) DME:DOL ou autres solvants éther/carbonate
Ratio de solvant Ratio volumétrique 1:1 (V%) Ratio volumétrique 1:1 (V%) Ratios volumétriques/pondéraux personnalisables
Additifs fonctionnels Aucun 1,0 % en poids de nitrate de lithium (LiNO3) LiNO3 / Additifs filmogènes selon les besoins
Fenêtre électrochimique 0,0 V – 3,0 V vs. Li/Li⁺ (Typique Li-S) 0,0 V – 3,0 V vs. Li/Li⁺ (Typique Li-S) Dépend de la composition de la matrice personnalisée
Teneur en humidité (H₂O) ≤ 20 ppm ≤ 20 ppm ≤ 10 – 20 ppm (Standard ultra-sec)
Compatibilité du collecteur de courant Al revêtu de carbone / Nickel / Acier inoxydable Al revêtu de carbone / Nickel / Acier inoxydable Configuration dépendante du substrat
Environnement de fonctionnement Boîte à gants sous gaz inerte / Atmosphère sèche Boîte à gants sous gaz inerte / Atmosphère sèche Boîte à gants sous gaz inerte / Atmosphère sèche
Conditions de stockage Scellé hermétiquement sous Ar/N₂, espace frais et sec Scellé hermétiquement sous Ar/N₂, espace frais et sec Scellé hermétiquement sous Ar/N₂, espace frais et sec
Options de conditionnement Flacons de 100 mL / 250 mL / 500 mL / 1 L Flacons de 100 mL / 250 mL / 500 mL / 1 L Échelle de recherche à volumes pilotes en vrac

Pourquoi choisir ce produit

  • Synthèse cohérente de haute pureté : Chaque lot subit des processus rigoureux de déshydratation et de purification pour garantir un minimum de traces d'eau et d'impuretés ioniques, évitant ainsi une polarisation imprévisible de la cellule et des réactions secondaires prématurées.
  • Conçu spécifiquement pour les systèmes redox au soufre : La formulation équilibrée DME:DOL maximise l'utilisation du soufre en établissant un équilibre optimal entre la dissolution des polysulfures pour une conversion active et le contrôle de la viscosité pour un débit ionique élevé.
  • Compatibilité prouvée avec les anodes : L'inclusion d'un additif LiNO3 dosé avec précision passive le substrat en lithium métal, permettant des tests de durée de vie fiables et atténuant la croissance dendritique dangereuse.
  • Formulation de lots personnalisés flexibles : Nos capacités de formulation chimique permettent des molarités, des ratios de solvants et des packages d'additifs fonctionnels personnalisés adaptés à des paramètres de recherche spécialisés.

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