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电池 / 储能化学品

探索我们的 电池 / 储能化学品 系列化工添加剂,来自中国认证制造商,价格有竞争力,质量稳定可靠。共 50 个产品。

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1,3-丙烷磺酸内酯(1,3-PS)SEI添加剂

CAS: 1120-71-4

1,3-丙烷磺酸内酯(1,3-PS)是一种开环电解液添加剂,在负极上发生还原分解,沉积致密的富磺酸盐SEI,提高锂离子电芯的循环寿命和热稳定性。添加量1–3 wt%,与主要碳酸酯溶剂和LiPF6电解液兼容。

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乙炔黑 电池级(Shawinigan型)

CAS: 1333-86-4

电池级乙炔黑(AB)具有高度结晶的石墨微结构和高纯度(>99.5%碳),灰分和硫含量极低,非常适合严苛的电池电极应用。良好的电导率和适中的比表面积在性能与浆料可加工性之间取得平衡。

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己二腈(ADN)高压电解液添加剂

CAS: 111-69-3

己二腈(ADN)是一种二腈电解液添加剂,通过与NMC表面过渡金属位点配位来稳定高压正极(>4.5V),形成强韧CEI,抑制电解液氧化。在下一代5V级尖晶石和富锂层状氧化物体系中效果显著。

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氧化铝(Al2O3)陶瓷隔膜涂层粉

CAS: 1344-28-1

电池级亚微米氧化铝(Al2O3)粉末是锂离子电池隔膜中使用最广泛的陶瓷涂层材料,提供高达200°C以上的热闭孔抵抗力、改善碳酸酯电解液润湿性和增强机械穿刺抵抗力。提供α-氧化铝或勃姆石衍生的γ-氧化铝牌号。

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勃姆石(AlOOH)隔膜涂层粉

CAS: 1318-23-6

勃姆石(AlOOH)是水性浆料隔膜涂层工艺的首选陶瓷材料,密度低于α-氧化铝,在水性体系中分散性更好,在PE和PP隔膜基材上粘附优异。受热后转化为γ-氧化铝,提供电池安全所需的热稳健性。

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羧甲基纤维素(CMC)负极粘结剂/增稠剂

CAS: 9004-32-4

电池级CMC钠盐与SBR配合使用,作为石墨和硅-石墨负极水性浆料的增稠剂和粘结剂。控制浆料流变性以实现均匀涂布,其羧酸盐基团在干燥时与硅颗粒形成共价键,有助于缓冲体积膨胀。

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电池级硫酸钴七水合物(CoSO4·7H2O)

CAS: 10124-43-3

电池级硫酸钴七水合物(CoSO4·7H2O)是NMC和NCA正极前驱体共沉淀以及LiCoO2(LCO)合成的主要钴源。需严格控制Ni、Fe、Zn和Na微量杂质,以防止最终正极活性材料的电化学性能下降。

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导电炭黑 Super C45 电池级

CAS: 1333-86-4

Super C45炭黑是一种中等比表面积(BET约45 m²/g)的导电添加剂,在正极浆料中提供导电性和电解液吸收量的平衡。与C65相比,其较低的吸油值降低了浆料粘度,更适合高固含量电极配方和高速涂布生产线。

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导电炭黑 Super C65 电池级

CAS: 1333-86-4

Super C65炭黑是一种高比表面积(BET约62 m²/g)、高结构导电添加剂,广泛用于NMC、NCA、LCO和LFP正极电极。其分支颗粒网络在低添加量(1–3 wt%)下建立高效电子传导通路,改善锂离子电池电极的倍率性能,降低欧姆阻抗。

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电池级碳酸二乙酯(DEC)

CAS: 105-58-8

电池级碳酸二乙酯(DEC)是一种低粘度共溶剂,用于标准圆柱和方形锂离子电芯的EC/DEC电解液体系。适中的沸点(127°C)和低粘度在商业电解液配方中提供安全性与离子导电率的平衡。

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电池级碳酸二甲酯(DMC)

CAS: 616-38-6

电池级碳酸二甲酯(DMC)是一种低粘度、低沸点共溶剂,能降低电解液粘度,改善锂离子电池中离子迁移率。广泛用于EC/DMC二元和EC/DMC/EMC三元电解液体系,以电池级纯度与LiPF6具有优异相容性。

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电池级碳酸甲乙酯(EMC)

CAS: 623-53-0

电池级碳酸甲乙酯(EMC)兼具DMC的低粘度和DEC的适中沸点,是汽车及消费类锂离子电池EC/EMC和EC/DMC/EMC电解液体系中的首选共溶剂。其均衡特性同时支持高倍率和宽温度性能。

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电池级碳酸乙烯酯(EC)

CAS: 96-49-1

电池级碳酸乙烯酯(EC)是一种高沸点、高介电常数的共溶剂,对溶解LiPF6和在石墨负极上形成稳定SEI层至关重要。其优异的溶剂化能力和固体SEI成膜特性使其成为商业锂离子电解液配方的基础组分。

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氟代碳酸乙烯酯(FEC)SEI添加剂

CAS: 114435-02-8

氟代碳酸乙烯酯(FEC)是一种高性能成膜电解液添加剂,通过在硅和氧化硅负极上形成稳定的富氟SEI层,显著改善循环寿命和库仑效率。也广泛用于锂金属和NMC高压电解液配方。

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石墨烯纳米片(GNP)电池导电添加剂

CAS: 7782-42-5

电池级石墨烯纳米片(GNP)是少层石墨烯结构,为电池电极提供二维电子传导、高面内导电率和机械增强的组合。添加量0.1–2 wt%,GNP改善厚电池电极内的电子和离子传输,同时降低电极面电阻。

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磷酸铁(FePO4)磷酸铁锂正极前驱体

CAS: 7758-87-4

电池级磷酸铁(FePO4)是LiFePO4正极合成的关键前驱体,通过在受控条件下将亚铁或铁离子与磷酸共沉淀制备。超低杂质水平、受控粒径和形貌直接决定最终LFP正极材料的电化学性能。

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科琴黑 EC-300J 高结构炭黑

CAS: 1333-86-4

科琴黑EC-300J是一种超高结构中空炭黑,BET比表面积极高(约800 m²/g),DBP吸收值出众,在电池电极中能实现极低的渗流阈值。以超低添加量(0.1–0.5 wt%)使用,在最小粘结剂占用下实现高导电性。

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双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)

CAS: 171611-11-3

LiFSI是新一代电解质盐,与LiPF6相比具有更优异的热稳定性、更低的粘度和更高的离子导电率,非常适合快充和宽温度范围电池应用。其耐水解性降低了HF的产生,显著延长电芯寿命。

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双三氟甲烷磺酰亚胺锂(LiTFSI)

CAS: 90076-65-6

LiTFSI是一种热稳定性和化学稳定性优异的锂盐,广泛应用于固态电解质、凝胶聚合物电池和锂硫体系。其大型离域阴离子在宽温度范围内提供优异的离子导电率,并具有优越的抗水解性。

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电池级碳酸锂

CAS: 554-13-2

电池级碳酸锂(Li2CO3)纯度≥99.5%,是合成LCO、NMC、LFP等正极材料的关键前驱体。采用受控结晶工艺生产,杂质含量极低,满足电芯制造商严苛要求,适用于三元及磷酸铁锂电池生产线。

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钴酸锂(LCO)正极材料 LiCoO2

CAS: 12190-79-3

钴酸锂(LCO)是最早商业化的正极材料,凭借高体积能量密度和平坦放电电压,仍主导消费电子(智能手机、笔记本、平板)市场。高压LCO牌号(4.45–4.50V)经表面包覆可提供高达180 mAh/g容量并延长循环寿命。

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二氟磷酸锂(LiDFP)电解液添加剂

CAS: 24389-25-1

二氟磷酸锂(LiDFP)是一种多功能电解液添加剂,同时改善负极SEI质量和正极表面稳定性,降低阻抗增长,延长日历寿命。在高镍NMC811和含硅电芯中,以0.5–2 wt%的添加量效果尤为突出。

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六氟磷酸锂(LiPF6)电解质盐

CAS: 21324-40-3

六氟磷酸锂(LiPF6)是商业锂离子电池中最主流的电解质盐,具有高离子导电率和宽电化学稳定窗口。以无水结晶粉末形式供应,严格控制HF和水分含量,保障电芯性能与安全。

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电池级氢氧化锂(一水合物)

CAS: 1310-66-3

电池级氢氧化锂一水合物(LiOH·H2O,纯度≥56.5% LiOH)是高镍NMC和NCA正极合成的首选锂源,相较碳酸锂在高镍体系中表现更优。严格控制Na、Fe、Ca、Mg等杂质,确保电动汽车电池组的长期循环稳定性。

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磷酸铁锂(LFP)正极材料 LiFePO4

CAS: 15365-14-7

磷酸铁锂(LFP)是最安全、循环最稳定的商业正极,具有平坦的3.2V放电平台,无氧气释放,热稳定性超过400°C。碳包覆LFP是储能、电动巴士、电网应用和优先追求循环寿命(>3000次)而非能量密度的低成本EV平台的首选正极。

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锰酸锂(LMO)尖晶石正极 LiMn2O4

CAS: 1317-34-6

锰酸锂(LMO)尖晶石正极材料成本低、热安全性高,并因其三维锂离子扩散通路而具有优异倍率性能,适用于混合动力EV、电动工具和NMC+LMO混合正极配方。低钴和镍含量降低材料成本和供应链风险。

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四氟硼酸锂(LiBF4)电解质盐

CAS: 14283-07-9

四氟硼酸锂(LiBF4)是一种电解质盐,在碳酸丙烯酯基体系中具有优异的低温性能和稳定性,适用于低温和宽电压锂离子应用。其熔点低于LiPF6,易于在低极性溶剂中溶解。

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多壁碳纳米管(MWCNT)导电添加剂

CAS: 308068-56-6

电池级多壁碳纳米管(MWCNT)在电池电极中形成一维导电网络,桥接孤立的活性材料颗粒,与炭黑相比显著改善倍率性能和循环稳定性。作为单一导电剂或与炭黑组合使用,典型添加量为0.1–1.0 wt%。

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NCA正极材料 LiNi0.8Co0.15Al0.05O2

NCA正极材料LiNi0.8Co0.15Al0.05O2提供高比容量(≥190 mAh/g)、优异倍率性能和长循环寿命,是特斯拉型圆柱电芯平台的首选正极。铝取代相比NMC811稳定了层状结构,改善热稳定性和日历老化性能。

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NMC622正极活性材料 Li(Ni0.6Co0.2Mn0.2)O2

NMC622正极材料在高容量(≥170 mAh/g)、循环稳定性和热安全性之间取得优异平衡,是EV、储能和电动工具应用的热门选择。适中的Ni含量(60%)相比NMC811提供更好的结构稳定性和更低的热反应性,容量高于NMC532。

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NMC811正极活性材料 Li(Ni0.8Co0.1Mn0.1)O2

NMC811正极材料Li(Ni0.8Co0.1Mn0.1)O2在商业NMC牌号中提供最高的比容量(≥195 mAh/g),是高能量密度EV电池的主流正极。通过共沉淀和与氢氧化锂受控烧结制备,提供单晶和多晶形式。

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纳米硅(Si)负极粉体

CAS: 7440-21-3

电池级纳米硅粉末实现下一代高能量密度锂离子负极,理论容量约为石墨的10倍(3579 mAh/g)。碳包覆或裸纳米Si与石墨混合使用(5–15 wt%),通过纳米尺寸工程管理体积膨胀,同时提升电芯能量密度。

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电池级硫酸镍六水合物(NiSO4·6H2O)

CAS: 10101-97-0

电池级硫酸镍六水合物(NiSO4·6H2O)是NMC和NCA正极前驱体(pNi-Co-Mn(OH)2)共沉淀的主要镍源。超低杂质规格(特别是Fe、Cr、Zn和Na)是确保无电化学副作用的高性能正极活性材料的关键。

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NMP基PVDF粘结剂(正极级)

CAS: 24937-79-9

NMP溶性聚偏氟乙烯(PVDF)粘结剂是NMC、NCA、LCO和LFP正极浆料配方的行业标准,为铝集流体提供优异粘附性,耐电解液溶剂腐蚀,电化学稳定性高达4.6V。高分子量牌号在厚电极涂层中提供更优的内聚强度。

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水性PVDF粘结剂(水基正极级)

CAS: 24937-79-9

水性PVDF粘结剂(PVDF乳液/分散体)消除了NMP溶剂及相关回收系统,实现更绿色的正极制造,降低资本成本和碳足迹。专为LFP和NMC正极水基浆料工艺设计,提供与NMP基PVDF相当的粘附性和电化学性能。

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PVDF-HFP隔膜涂层材料

PVDF-HFP(聚偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物)隔膜涂层涂覆在陶瓷涂覆或裸聚烯烃隔膜上,改善与电极表面的粘附性,降低界面阻抗,增强电解液保持率。在隔膜-电极粘附至关重要的干法叠片软包电芯制造中尤为重要。

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聚丙烯酸(PAA)硅负极粘结剂

CAS: 9003-01-4

聚丙烯酸(PAA)是专为高硅含量(>10%)和纯硅负极开发的高性能水性粘结剂,其丰富的羧酸基团与硅氧表面基团形成强共价键和氢键,在剧烈体积循环中维持电极完整性。

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聚酰亚胺(PI)高温负极粘结剂

CAS: 25036-53-7

聚酰亚胺粘结剂为硅、SiOx和高负载石墨负极提供卓越的热稳定性(>300°C)、优异的机械强度和出色的电化学稳定性。由NMP溶液中的聚酰胺酸前驱体加工,热亚酰胺化形成强韧、耐化学腐蚀的网络,能承受反复的硅膨胀。

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聚丙烯(PP)微孔电池隔膜

CAS: 9003-07-0

聚丙烯微孔隔膜是锂离子电池中关键的安全和性能组件,通过多孔结构提供离子传输,同时防止正负极之间的电子短路。PP隔膜(或三层PP/PE/PP)广泛用于圆柱和方形EV电芯。

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丙烯亚硫酸酯(PS)电解液添加剂

CAS: 1120-71-4

丙烯亚硫酸酯(PS)是一种SEI成膜电解液添加剂,在石墨和硅负极上生成富含磺酸盐的SEI层,改善过充保护、循环稳定性和高温性能。在NMC和NCA电芯的商业电解液配方中,添加量为0.5–2 wt%。

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电池级碳酸丙烯酯(PC)

CAS: 108-32-7

电池级碳酸丙烯酯(PC)是一种液态共溶剂,以宽液态范围(-49°C至242°C)和高介电常数著称,能实现优异的低温电解液性能。用于锂一次电池、LiBF4体系和凝胶聚合物电解质增塑剂。

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氧化硅(SiOx)负极材料

CAS: 10097-28-6

氧化硅(SiOx,x≈1)负极材料平衡了硅的高容量与优于纳米Si的循环稳定性,因为SiO2基体部分吸收体积变化并提供机械缓冲。预锂化SiOx牌号可消除较高的首次循环不可逆容量损失。

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球形天然石墨负极材料

CAS: 7782-42-5

球形天然石墨(SNG)负极材料通过将天然鳞片石墨球化和表面包覆制备,实现高振实密度、优异循环稳定性和优越倍率性能,用于锂离子电池负极。它是消费类和EV电池中最主要的商业负极材料,成本优于人造石墨。

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丁苯橡胶(SBR)负极粘结剂

CAS: 9003-55-8

SBR乳液是锂离子电池石墨和硅-石墨复合负极的标准水性粘结剂,与CMC增稠剂配合使用。其橡胶状弹性可适应循环过程中的体积变化,水性配方避免了NMP溶剂,降低制造成本和环境影响。

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丁二腈(SN)固态电解质添加剂

CAS: 110-61-2

丁二腈(SN)是一种腈基固态电解质添加剂和共溶剂,可改善固态聚合物电解质中的锂离子导电率,在高压液态电解液中也是正极稳定添加剂。其高介电常数有助于锂盐溶解并降低界面阻抗。

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人造石墨中间相碳微球(MCMB)负极

CAS: 7782-42-5

中间相碳微球(MCMB)人造石墨负极材料具有各向同性结构、优异倍率性能和优于天然石墨的循环稳定性,是电动工具、HEV和航空航天电池等高功率和长循环寿命应用的首选。

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热失控抑制剂(阻燃电解液添加剂)

热失控抑制剂(TRI)是一种专有的含磷/氟阻燃电解液添加剂混合物,旨在中断锂离子电池热失控事件的链式反应,增加排气时间,降低峰值温度和放热速率。适用于热管理至关重要的电网级储能系统和EV电池组。

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磷酸三乙酯(TEP)阻燃电解液添加剂

CAS: 78-40-0

磷酸三乙酯(TEP)是一种含磷阻燃共溶剂和锂离子电池电解液添加剂,可降低可燃性,改善热失控抵抗力,同时不严重影响离子导电率。用于EV和电网规模储能的防火安全电解液配方。

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三(三甲基硅基)磷酸酯(TTSP)电解液添加剂

CAS: 10497-05-9

TTSP是一种含硅多功能电解液添加剂,可捕获LiPF6水解产生的微量HF,在NMC正极上形成保护性CEI,改善高温循环稳定性。添加量0.5–2 wt%,在高压(>4.3V)NMC811和NCA体系中尤为有效。

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碳酸亚乙烯酯(VC)成膜添加剂

CAS: 872-36-6

碳酸亚乙烯酯(VC)是锂离子电池中使用最广泛的成膜电解液添加剂,优先在石墨和硅负极上聚合,形成致密稳定的SEI层,大幅减少产气并改善循环性能。在成品电解液中的典型添加量为0.5–3 wt%。

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