012六氟磷酸锂MSDS

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六氟磷酸锂 电解质

六氟磷酸锂 电解质

六氟磷酸锂电解质六氟磷酸锂是一种重要的电解质,具有很高的电化学稳定性和较好的热稳定性,被广泛应用于锂离子电池和超级电容器等储能领域。

本文将从六氟磷酸锂的物化特性、电化学性能、制备工艺和应用领域等方面进行介绍。

一、物化特性1.分子式:LiPF62.分子量:151.903.外观:白色晶体4.密度:2.03 g/cm35.熔点:>300 ℃6.溶解性:易溶于极性有机溶剂,如乙醇、乙醚、二甲酰胺、丙酮等,不溶于水和大多数非极性溶剂。

7.稳定性:稳定性极高,即使在高温高压和潮湿的环境下也不易分解。

但在接触到水分时,会分解产生氢氟酸气体和磷酸氢二锂等有害物质。

二、电化学性能六氟磷酸锂具有很高的离子导电性能,在锂离子电池中是最常用的电解质之一。

其在电池中的电化学反应如下:正极反应:LiCoO2 + xLi+ + xe- → Li(1-x)CoO2在电池放电时,正极材料LiCoO2会失去一定量的锂离子,同时负极材料石墨会接收这些锂离子形成锂离子补给反应。

六氟磷酸锂的离子导电性能决定了锂离子在电解质中的运移速度,从而影响了电池的性能和寿命。

三、制备工艺六氟磷酸锂的制备过程包括合成、纯化和干燥等步骤。

1. 合成步骤:将三氟化磷溶于无水氢氟酸中,然后加入氢氧化锂水溶液,反应生成六氟磷酸锂。

反应方程式如下:PF3 + 6HF → PF6- + 3H2F+2. 纯化步骤:对反应混合物进行重结晶,去除杂质,获得高纯度的六氟磷酸锂。

3. 干燥步骤:将得到的六氟磷酸锂水溶液进行真空干燥,获得无水的六氟磷酸锂,以确保其在储存和使用时的化学稳定性。

四、应用领域六氟磷酸锂广泛应用于锂离子电池和超级电容器等领域。

锂离子电池是当前最常用的储能设备之一。

六氟磷酸锂作为重要的电解质,在锂离子电池中起到导电和离子传输的作用。

它具有较高的电化学稳定性和热稳定性,对电池的循环寿命和安全性有着至关重要的影响。

超级电容器是一种新型的储能设备,具有高容量、高能量密度和长寿命等优点。

锂离子电池关键材料六氟磷酸锂

锂离子电池关键材料六氟磷酸锂

锂离子电池关键材料六氟磷酸锂作者:廖红英孟蓉王莉,等来源:《新材料产业》 2012年第6期文/廖红英1,2 孟蓉2 王莉1 何向明1,31.清华大学核能与新能源技术研究院新型能源与材料化学研究室2.北京化学试剂研究所3.清华大学汽车安全与节能国家重点实验室六氟磷酸锂(L i P F6)是锂离子电池电解液中的关键组分,作为综合性能最好的锂盐,一直延用至今,且尚未找到任何替代品。

它在各种非水溶剂中有适当的溶解度和较高的电导率;能与溶剂在碳负极上形成适当的固体电解质界面膜(S E I膜);对正极集流体能实现有效的钝化,以阻止其溶解;有较宽广的电化学稳定窗口,有相对较好的环境友好性。

一、LiPF6的物化性能L i P F6是白色颗粒状或粉末状固体,形貌不同,流动性和溶解性不同。

LiPF6熔点200℃ (分解温度),白色颗粒状的密度1.5g /mL,粉末状的密度会小一些;易潮解,与空气中的微量水分发生反应生成氢氟酸(HF)等;受热易分解,在干燥氮气(N2)中160℃开始分解,在空气中70℃开始分解,应在低温下储存;在电解液中的L iP F6比固体的LiPF6热分解温度要高。

LiPF6对皮肤的腐蚀性强,操作时需佩戴耐酸碱手套,如皮肤上不慎沾染,需要马上用流水清洗,而后用5%的葡萄糖酸钙溶液浸泡0.5h以上,严重者需马上送医院治疗。

二、LiPF6的制造工艺LiPF6的制备方法很多,可分为氟化氢溶剂法、有机溶剂法、离子交换法(中间相法)、以乙腈作为溶剂的制备工艺及其他方法,但基本上均需在低温、高压下长时间的反应。

1.氟化氢溶剂法传统制备方法一般采用五氯化磷(PCl5)、无水HF和氟化锂(LiF)或者碳酸锂(L i2C O3)为原料,先制得中间体五氟化磷(P F5),然后将P F5与L i F反应合成LiPF6。

这种方法的难度在于高纯度P F5的制备。

为了提高P F5的纯度,目前有多种制备P F5的方法。

一种方法是将生成的粗P F5与H F反应,生成白色结晶氟磷酸(H P F6),将H P F6结晶从溶液中分离出后升温,HPF6发生分解生成高纯P F5气体,该方法的缺点是反应产率较低且不易控制。

六氟磷酸锂

六氟磷酸锂

锂离子电池电解液主要物质——六氟磷酸锂基本情况一、六氟磷酸锂基本情况在锂电池材料中,电解液是四大关键材料(正极、负极、隔膜、电解液)之一,电解液一般由电解质六氟磷酸锂稀释而来,六氟磷酸锂是电解液成分最重要的组成部分,约占到电解液总成本的43%。

六氟磷酸锂作为锂离子电池电解质,主要用于锂离子动力电池、锂离子储能电池及其他日用电池,是近中期不可替代的锂离子电池电解质。

二、六氟磷酸锂国内主要生产厂家在六氟磷酸锂国产化方面,主要上市公司为江苏国泰(002091)、多氟多(002407.SZ)和九九久(002411.SZ)。

(2015年12月16日)江苏国泰(002091):控股子公司华荣化工(占78.895%)有2500吨锂电池电解液生产能力,国内市场占有率达到40%。

多氟多六氟磷酸锂现有产能2200吨/年,计划2016年初技改到3000吨/年,2016年第四季度产能扩产至6000吨/年;九九久计划在现有的年产2000吨六氟磷酸锂装置的基础上,新建年产3000吨六氟磷酸锂生产装置,以形成年产5000吨六氟磷酸锂的生产规模;江苏新泰材料科技有限公司计划在现有的年产1080吨六氟磷酸锂装置的基础上,投资新建年产6000吨六氟磷酸锂生产装置,以形成年产7080吨六氟磷酸锂的生产规模,项目预计投资2.5亿元;广州天赐高新材料股份有限公司公告显示,公司六氟磷酸锂以自用为主,待1000吨/年锂离子电池电解质材料项目投产后,公司晶体六氟磷酸锂产能合计为2000吨/年。

天赐材料介绍,年产2000吨固体六氟磷酸锂项目,计划于2015年12月启动,2016年5月实施建设,2017年6月试产。

杉杉股份(600884):公司作为目前我国最大的锂离子电池材料综合供应商,形成了成熟完整的锂离子电池材料产品体系,产品种类覆盖锂电池正极材料、正极材料前驱体、负极材料及电解液产品。

公司正极材料、负极材料、电解液市场占有率均位居国内前三位。

锂离子电池关键材料六氟磷酸锂

锂离子电池关键材料六氟磷酸锂

锂离子电池关键材料六氟磷酸锂六氟磷酸锂是一种重要的锂离子电池关键材料,具有优异的化学和电化学性能。

在锂离子电池中,六氟磷酸锂作为电解质,扮演着导电离子的角色,同时也参与着电化学反应。

下面将详细介绍六氟磷酸锂的物理和化学性质,以及其在锂离子电池中的应用。

六氟磷酸锂是一种无色或白色固体,可溶于水、醇类和有机溶剂中。

它的分子式为LiPF6,相对分子质量为151.9 g/mol。

六氟磷酸锂具有极高的热稳定性和电化学稳定性,能够在锂离子电池的工作温度范围内稳定存在,并且不会发生分解和水解反应。

这种化合物的熔点约为100°C,但在锂盐化合物中可溶性较差,需要通过添加有机溶剂进行配制。

作为电解质,六氟磷酸锂在锂离子电池中起到了至关重要的作用。

它能够在正负极之间形成离子传输通道,实现锂离子的扩散和迁移。

此外,六氟磷酸锂还能够在电池的充放电过程中参与反应,影响电池的性能。

六氟磷酸锂可以与电极材料之间形成稳定的界面,提供较高的锂离子传导率,同时能够增加电极材料的电荷传输速率,从而提高电池的放电性能。

然而,六氟磷酸锂也存在一些问题。

首先,它具有一定的毒性,对人体和环境具有一定的危害性。

其次,在电池工作过程中,六氟磷酸锂会分解产生氟化物和磷酸锂等副产物,这些副产物会降低电池的循环寿命和能量密度。

因此,研究人员一直在努力寻找替代的电解质材料,以进一步提升锂离子电池的性能。

尽管六氟磷酸锂存在一些问题,但它仍然是目前锂离子电池广泛应用的关键材料之一、它具有高电化学稳定性和较高的离子传输性能,能够满足锂离子电池在高能量密度和循环寿命方面的要求。

同时,由于六氟磷酸锂在固体态下的形式稳定性较差,可以通过优化电池设计和电解质配方,减少其分解反应对电池性能的影响。

总之,六氟磷酸锂是一种重要的锂离子电池关键材料,具有优异的化学和电化学性能。

它在锂离子电池中起到了导电离子和参与电化学反应的作用,对电池的性能起到至关重要的作用。

然而,六氟磷酸锂也存在一定的问题,需要进一步研究和改进。

六氟磷酸锂—溶解在寂寞的最深处

六氟磷酸锂—溶解在寂寞的最深处

六氟磷酸锂—溶解在寂寞的最深处(本文版权归好磷网所有,仅作交流共享之用,转载请注明出处)这几天东北那边雾霾极其严重,PM2.5等污染物已然严重爆表,对人们的出行以及生产生活带来了极为不利的影响。

围阻雾霾必需要从根源上解决能源问题才行,这更加坚定了国家发展新能源的决心。

当然,我国也一直在行动,对于新能源的重视与投入十分巨大。

那作为新能源的核心部件电池,其重要性也不言而喻,对于二次电池的研究,我国也是不遑多让,特别是在锂电领域,我国本土企业的产能已经排到世界第四的位置(比亚迪)。

而作为锂离子电池的四大组成要素(正极材料、负极材料、电解液、隔膜)之一的电解液,自然成为科研人员的研究重点。

今天我们就介绍一下组成锂电池电解液的宠儿—六氟磷酸锂。

我本无机物奈何存有机六氟磷酸锂,白色结晶或粉末,相对密度1.50,性烈而厌水,含水量百万分之一(质量分数)即会反应,生成毒性物质氟化氢。

加之其热稳定性差,60℃就会分解,所以,通常情况下它只能存放在无水的环境中,低温隔绝空气。

当然,保存在有机溶剂中也是不错的选择。

而它本身也易溶于碳酸乙烯酯(EC)、碳酸二乙酯(DEC)、碳酸二甲酯(DMC)、乙二醇二甲醚(DME)、四氢吠喃(THF)等有机溶剂,所以为了保证自己的稳定性与可用性,必然是长存于暗无天日的绝世空间内,这是何等的寂寞与萧索啊!那么它如何在锂电池里面发挥作用呢?它主要还是依托电解液,电解液相当于是在电池正、负极之间起传导作用的离子导体,承担着正负极之间传输电荷的作用,它对于电池的比容量、工作温度范围、循环效率及安全性能等至关重要。

此外,电解液和电极材料之间还存在匹配性问题,即同一电极材料在不同的电解液体系中循环性能是不同的,故选择合适的电解液对电池的性能来说极为重要。

传统的水溶剂体系的理论分解电压较低,满足不了锂离子电池的高电压要求,所以必须寻找其它非水电解液体系。

因此,以锂盐为溶质溶于有机溶剂中制成的有机电解液便应运而生。

六氟磷酸锂电解质

六氟磷酸锂电解质

六氟磷酸锂电解质随着科技的进步和电动车行业的快速发展,锂离子电池成为了目前最为广泛应用的电池技术之一。

而六氟磷酸锂电解质作为重要组成部分之一,其性能对电池的安全性、寿命和性能具有重要影响。

本文将对六氟磷酸锂电解质进行详细介绍。

一、六氟磷酸锂电解质的定义和特性六氟磷酸锂(LiPF6)是一种无机盐,在锂离子电池中被广泛应用作为电解质。

其作为一种弱酸性物质,可以在锂离子电池中提供可溶性锂离子,并参与电池中的离子传输和化学反应。

六氟磷酸锂电解质具有许多优良的特性。

首先,它具有较高的离子电导率,能够有效地提高电池的充放电速度和能量密度。

其次,它具有较高的化学和热稳定性,能够保证电池的安全性和寿命。

此外,六氟磷酸锂电解质还具有较低的浸润性和挥发性,不易泄露和蒸发。

二、六氟磷酸锂电解质的制备方法和工艺六氟磷酸锂电解质的制备方法主要包括溶液法和固体电解质法两种。

溶液法是目前应用较为广泛的一种制备方法。

其主要步骤包括将六氟磷酸锂溶解于有机溶剂中,如碳酸酯或碳酸酯类,在适当的温度和搅拌条件下进行反应,最终得到六氟磷酸锂电解质。

固体电解质法是一种新兴的制备方法,其主要原理是将六氟磷酸锂与固态聚合物或无机材料相结合,形成固体电解质。

这种制备方法具有工艺简单、生产成本低等优点,并且能够提高电池的耐高温性能和安全性。

三、六氟磷酸锂电解质的应用六氟磷酸锂电解质广泛应用于锂离子电池中,包括电动汽车、智能手机、笔记本电脑等电子设备。

其在电动汽车领域的应用尤为重要,可以提供高能量密度和长循环寿命,满足电动汽车对电池性能的要求。

此外,六氟磷酸锂电解质还被应用于储能系统领域,如太阳能和风能储能系统。

其能够有效地将电能进行储存和释放,提高储能系统的效率和可靠性。

四、六氟磷酸锂电解质的挑战和发展方向尽管六氟磷酸锂电解质具有很多优良的特性,但其在应用过程中仍然存在一些挑战和问题。

首先,其价格较高,增加了锂离子电池的成本。

其次,其对水和空气敏感,需要在生产、储存和使用过程中严格控制环境条件。

六氟磷酸锂安全技术说明书中文

六氟磷酸锂安全技术说明书中文

化学品安全技术说明书第1部分化学品及企业标识化学品中文名:六氟磷酸锂化学品英文名:lithium,hexafluorophosphate企业名称:此处填写贵公司名称企业地址:此处填写贵公司地址传真:此处填写贵公司传真联系电话:此处填写贵公司电话企业应急电话:此处填写贵公司应急电话产品推荐及限制用途:For industry use only.。

第2部分危险性概述紧急情况概述:吞咽会中毒。

造成严重皮肤灼伤和眼损伤。

长期或反复接触会对器官造成伤害。

GHS危险性类别:急性经口毒性类别 3皮肤腐蚀/ 刺激类别1A严重眼损伤/ 眼刺激类别 1特异性靶器官毒性反复接触类别 1标签要素:象形图:警示词:危险危险性说明:H301 吞咽会中毒。

H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。

H372 长期或反复接触会对器官造成伤害。

防范说明:•预防措施:•P264 作业后彻底清洗。

•P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。

•P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

•P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

•事故响应:•P301+P310 如误吞咽:立即呼叫解毒中心/医生•P321 具体治疗 ( 见本标签上的…… )。

•P330 漱口。

•P301+P330+P331 如误吞咽:漱口。

不要诱导呕吐。

•P303+P361+P353 如皮肤(或头发)沾染:立即脱掉所有沾染的衣服。

用水清洗皮肤/淋浴。

•P363 沾染的衣服清洗后方可重新使用。

•P304+P340 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。

•P310 立即呼叫解毒中心/医生•P305+P351+P338 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。

如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。

继续冲洗。

•P314 如感觉不适,须求医/就诊。

•安全储存:•P405 存放处须加锁。

•废弃处置:•P501 按当地法规处置内装物/容器。

物理和化学危险:无资料健康危害:吞咽会中毒。

六氟磷酸锂的配方-概述说明以及解释

六氟磷酸锂的配方-概述说明以及解释

六氟磷酸锂的配方-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容编写如下:[引言]六氟磷酸锂(LiPF6)是一种常用的锂离子电池电解液,具有优异的热稳定性、电导率和化学稳定性,被广泛应用于电动汽车、便携式电子设备等领域。

该化合物的配方对于其性能表现起着至关重要的作用。

[概述]本文针对六氟磷酸锂的配方进行全面探讨和总结。

首先,我们将详细介绍六氟磷酸锂的基本性质,包括其化学结构、物理性质以及与其他物质的相互作用等。

其次,我们将系统地概述六氟磷酸锂的制备方法,包括传统的化学合成方法和近年来的新型制备方法。

通过对不同制备方法的比较和分析,我们将为实际应用中的配方提供科学依据和指导。

本文的主要目的是通过对六氟磷酸锂的配方要点进行总结和分析,为电解液的研究和开发提供合理的参考。

同时,我们还将展望六氟磷酸锂在未来的应用前景,探讨其在新能源领域以及其他领域的潜在应用价值。

通过本文的阅读,读者将深入了解六氟磷酸锂的配方相关知识,掌握其制备方法和性能优化的关键要素。

这对于提高六氟磷酸锂电解液的性能、延长电池寿命以及推动新能源技术的发展,具有重要的实际意义。

文章结构部分的内容可以如下所示:1.2 文章结构本文分为引言、正文和结论三个部分。

引言部分会对六氟磷酸锂的基本情况进行概述,并介绍本文的目的和重要性。

同时,我们将介绍六氟磷酸锂的基本性质以及其制备方法。

正文部分将详细介绍六氟磷酸锂的基本性质,包括化学性质、物理性质以及在电池领域的应用等方面。

接着,我们将介绍六氟磷酸锂的制备方法,包括传统的合成工艺和近年来的新型制备方法。

通过对不同制备方法的比较和分析,我们可以找到最适合制备高质量六氟磷酸锂的方法。

结论部分将总结本文探讨的六氟磷酸锂的配方要点,并展望六氟磷酸锂在未来的应用前景。

我们将探讨六氟磷酸锂在电动汽车、储能系统等领域的潜在应用,并讨论当前存在的挑战和未来的发展方向。

通过本文的撰写,我们旨在为了解和研究六氟磷酸锂的配方提供一定的指导和参考,同时也为六氟磷酸锂的应用开辟更广阔的前景。

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文件制定(修订/作废)申请单
The requdate /scrap)
文件名称
六氟磷酸锂MSDS
承办部门
技术部
受控号
3
文件编号
D.DD.E012
实施日期
2013-4-12
版别
A
文件状态

制定

修订

作废
文件等级
化学品名称:六氟磷酸锂
健康危害
侵入途径
吸入,经皮吸入。
健康危害
可引起呼吸系统疾病,骨质疏松。
急救措施
吸入
迅速脱离现场,转移至空气流通处。呼吸困难给输氧,呼吸停止人工呼吸,就医。
皮肤接触
脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触
提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
食入
饮入足量温水,催吐,就医
燃爆特性

消防措施
危险特性
易燃,遇明火、高热能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。粉体与空气可形成爆炸性混合物,当达到一定浓度时,遇火星会发生爆炸。
灭火方法
喷水冷却容器。
泄漏应急处理
迅速撤离泄露污染区人员至上风处,进行隔离。
切断火源,建议应急人员戴自给正压式呼吸器。
用碱水吸收或用碱性砂土覆盖。
储运
储存于阴凉、干燥、通风良好的车间。远离火种热源。防止阳光直射
D.DD.E012-A
冉曙光
吴豪杰
冉刚
新制定
发放范围
部门
控制号
份数
部门
控制号
份数
财务部
1
0
工程部
6
1
市场部
2
0
管理部
7
0
技术部
3
1
生产部
8
1
生管部
4
1
PMC
9
1
品管部
5
1
职位
姓名
签名
日期
承办
技术部工程师
冉曙光
2013-4-12
审核
生产总监
吴豪杰
2013-4-12
批准
总经理
冉刚
2013-4-12
化学品物质安全数据表(MSDS)
防护措施
手防护
戴橡胶手套。
呼吸系统维护
特殊情况佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。
主要理化性质
沸点
溶解性
稳定性和反应活性
稳定性
不稳定。吸收空气易分解放出有毒气体。
禁忌物
法规信息
环境资料
其它信息

管制

非管制
批准
冉刚
审核
吴豪杰
承办
冉曙光
简要说明(原因、内容):
新制定
分发部门
份数
备注
分发部门
份数
备注
财务部
生产部
4
市场部
PMC部
3
技术部
1
生管部
1
品管部
1
工程部
1
管理部
备注:
表格编号:D.P001.R001版别A/0保存年限:三年
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版号
日期
更改单号
承办
审核
批准
更改摘要
2013.4.12
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