高品质六氟磷酸锂对电池性能的影响资料

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六氟磷酸锂可行性研究报告

六氟磷酸锂可行性研究报告

六氟磷酸锂可行性研究报告一、六氟磷酸锂的优势1. 良好的电化学稳定性:六氟磷酸锂是一种无色无味的液体,具有良好的电化学稳定性,能够在宽温度范围内提供良好的电导率和离子传输性能。

2. 较高的离子传导性能:六氟磷酸锂在锂离子电池中作为电解质,能够提供较高的离子传导性能,从而提高电池的充放电效率和循环寿命。

3. 低挥发性:六氟磷酸锂具有低挥发性,能够有效减少电池的自燃和爆炸风险,提高电池的安全性。

4. 良好的耐高温性能:六氟磷酸锂具有良好的耐高温性能,能够在高温环境下保持稳定的电池性能,适用于各种极端环境条件下的应用。

二、六氟磷酸锂的劣势1. 价格较高:目前,由于六氟磷酸锂的生产工艺较为复杂,导致其价格较高,限制了其广泛应用于大规模商业化生产中。

2. 水分敏感性:六氟磷酸锂对水分非常敏感,容易与水分发生反应产生氟化氢等有害气体,从而影响电池的性能和安全性。

3. 与阳极或阴极材料的相容性:六氟磷酸锂可能与锂离子电池的阳极或阴极材料发生化学反应,导致电解液的降解和电池性能的下降。

三、六氟磷酸锂的未来发展展望1. 降低生产成本:未来可以通过改进六氟磷酸锂的生产工艺,提高生产效率,降低生产成本,从而推动其在电池领域的广泛应用。

2. 提高与材料的相容性:未来可以研究开发与六氟磷酸锂相容性更好的阳极和阴极材料,以减少电解液的降解,提高电池的循环寿命和安全性。

3. 改善电解液的稳定性:未来可以通过控制六氟磷酸锂的水分敏感性,改善电解液的稳定性,提高电池的性能和安全性。

4. 发展新型电解质:未来可以研究开发新型具有更好性能的电解质,以进一步提高电池的能量密度和循环寿命,推动锂离子电池技术的发展。

结论:六氟磷酸锂作为一种重要的电解质,在锂离子电池中具有重要的应用前景,虽然存在一些劣势,但通过持续的研究和技术改进,可以进一步提高其在电池领域的应用性能,推动锂离子电池技术的发展。

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。

六氟磷酸锂技术及市场分析

六氟磷酸锂技术及市场分析

六氟磷酸锂技术及市场分析一、技术分析1.结构特点:六氟磷酸锂的分子式为LiPF6,化学结构为PF6-,其中氟原子周围有六个正离子锂。

该化学结构使得六氟磷酸锂具有良好的锂离子导电性能。

2.电化学性能:六氟磷酸锂在锂离子电池中作为电解液,可以提供稳定的电导率和优异的电化学性能。

它具有较高的电解液浓度,可以提高锂离子电池的能量密度和功率密度。

3.热稳定性:六氟磷酸锂具有较好的热稳定性,能够在高温条件下保持较高的电解液浓度和锂离子导电性能。

4.溶解性:六氟磷酸锂可以溶解在有机溶剂中,并与有机正极材料形成稳定的电池体系。

二、市场分析1.锂离子电池市场的增长:随着电动汽车、可穿戴设备、手机等电子产品的普及,锂离子电池市场迅速扩大。

锂离子电池是这些产品的主要能源,因此六氟磷酸锂的需求量也在不断增加。

2.技术进步的推动:随着新能源技术的发展和应用,对锂离子电池的技术要求也不断提高,其中包括对电解液的稳定性、安全性和能量密度的要求。

六氟磷酸锂作为锂离子电池的基础材料,也在不断进行技术改进和创新。

3.市场竞争的压力:锂离子电池材料市场竞争激烈,国内外众多化工公司纷纷涉足该领域,六氟磷酸锂生产企业也在不断增加。

这导致市场上存在一定的竞争压力,企业需要通过不断提高产品质量和技术水平来保持竞争力。

4.工艺改进的挑战:六氟磷酸锂生产工艺相对较复杂,存在安全隐患和环境污染问题。

因此,生产企业需要不断改进工艺,降低生产成本和环境风险,以满足市场需求。

综上所述,六氟磷酸锂作为锂离子电池中最常用的电解液,在技术和市场层面都具有巨大的潜力。

随着锂离子电池市场的快速增长和技术进步的推动,六氟磷酸锂将在未来继续发展壮大。

然而,同时也需要注意加强工艺改进和环境保护,以确保六氟磷酸锂的可持续发展。

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。

30%六氟磷酸锂粘度

30%六氟磷酸锂粘度

30%六氟磷酸锂粘度摘要:一、六氟磷酸锂的概述二、30% 六氟磷酸锂粘度的特点三、影响六氟磷酸锂粘度的因素四、30% 六氟磷酸锂粘度的测量方法五、30% 六氟磷酸锂粘度的控制和优化六、总结正文:六氟磷酸锂(LiPF6)是一种广泛应用于锂电池电解液的锂盐,其在锂电池中起到导电、稳定和改善电化学性能的作用。

本文主要探讨了30% 六氟磷酸锂粘度相关问题,包括其特点、影响因素、测量方法、控制和优化等方面。

首先,六氟磷酸锂的性质对粘度产生影响。

作为一种离子化合物,六氟磷酸锂在水溶液中能电离出锂离子和六氟磷酸根离子,其电离程度与浓度有关。

此外,六氟磷酸锂具有较高的熔点,对温度敏感。

30% 六氟磷酸锂粘度具有一定的特点。

在一定浓度范围内,随着浓度的增加,六氟磷酸锂粘度逐渐上升。

而当浓度达到一定值后,粘度趋于稳定。

30% 六氟磷酸锂粘度对锂电池的性能和生产工艺具有重要影响,合适的粘度有利于提高锂电池的循环寿命和安全性。

影响六氟磷酸锂粘度的因素包括浓度、温度等。

其中,浓度的变化对粘度的影响最为显著。

温度方面,随着温度的升高,粘度降低。

此外,还有其他因素如搅拌速度、溶剂类型等对粘度产生影响。

在测量30% 六氟磷酸锂粘度方面,常用的方法有毛细管法、旋转粘度计法等。

毛细管法操作简便,但准确度较低;旋转粘度计法准确度较高,但设备成本相对较高。

根据实际需求,可以选择合适的测量方法。

在实际生产过程中,需要对30% 六氟磷酸锂粘度进行控制和优化。

通过调节生产工艺,如控制反应温度、浓度等参数,可以有效控制粘度。

此外,在储存和使用过程中,需要注意避免温度过高、长时间暴露在阳光下等,以免影响六氟磷酸锂粘度。

总之,30% 六氟磷酸锂粘度对锂电池性能和生产工艺具有重要影响。

了解其特点、影响因素和测量方法,有助于更好地控制和优化粘度,从而提高锂电池的整体性能。

30%六氟磷酸锂粘度

30%六氟磷酸锂粘度

30%六氟磷酸锂粘度
六氟磷酸锂(LiPF6)是一种常用的锂离子电池电解液添加剂,
它对于电池性能的影响很大。

粘度是液体的流动阻力,可以用来描
述液体的黏稠程度。

关于30%六氟磷酸锂的粘度,我将从以下几个
角度来回答你的问题。

1. 六氟磷酸锂浓度对粘度的影响,通常情况下,浓度越高,粘
度也会随之增加。

因此,30%六氟磷酸锂相对于较低浓度的溶液来说,粘度可能会更高一些。

这是因为高浓度的溶液中,溶质分子之间的
相互作用增强,导致流动阻力增大。

2. 温度对粘度的影响,温度是影响液体粘度的重要因素。

通常
情况下,温度越高,粘度越低。

对于30%六氟磷酸锂溶液来说,随
着温度的升高,粘度可能会有所降低,使其流动性增强。

3. 其他因素的影响,除了浓度和温度外,还有其他因素可能对30%六氟磷酸锂的粘度产生影响。

例如,溶液中可能存在其他添加剂
或杂质,这些物质的存在可能会改变溶液的流动性质。

此外,pH值、离子浓度、离子大小等因素也可能对粘度产生影响。

需要注意的是,粘度是一个物理量,其数值需要通过实验或模拟计算来确定。

因此,我无法直接提供30%六氟磷酸锂溶液的粘度数值。

如果你对具体数值感兴趣,建议查阅相关文献或咨询专业人士,以获取准确的数据。

六氟磷酸锂研究报告

六氟磷酸锂研究报告
六氟磷酸锂(LiPF6)是一种常用的锂离子电池电解质材料,也是目前最常用的电池电解质之一。

本文将对六氟磷酸锂的研究进行探讨。

首先,六氟磷酸锂的化学性质十分稳定。

LiPF6在常规温度和压力下不挥发,具有良好的热和化学稳定性。

这使得六氟磷酸锂在电池应用中具有较高的安全性。

其次,六氟磷酸锂具有较高的电导率。

尽管六氟磷酸锂在常温下的电导率相对较低,但在较高温度下,如60℃以上,其电导率会显著增加。

这使得六氟磷酸锂可以提供较好的电气导通性,有助于电池充放电过程中的离子传输。

此外,六氟磷酸锂的高溶解性也是其优势之一。

六氟磷酸锂在常见的有机溶剂中都能较好地溶解,如甲醇、乙烷和二甲基亚砜等。

这样的高溶解性使得六氟磷酸锂可以与其他电池材料(如锰酸锂、三元正极材料等)进行良好的配伍性,从而提高电池的整体性能。

然而,六氟磷酸锂也存在一些问题和挑战。

首先,六氟磷酸锂在高温下容易分解,产生氟化物等副产物,从而降低电池的使用寿命。

其次,六氟磷酸锂的水解性较高,容易受到水分的影响,导致电池性能下降。

因此,在实际应用中,需要采取一系列的措施来解决这些问题,如改善六氟磷酸锂的化学稳定性,提高电池的封装性能等。

总的来说,六氟磷酸锂作为一种常用的电池电解质材料,具有较好的化学稳定性、较高的电导率和溶解性。

然而,在实际应用中仍需克服其分解和水解等问题,以提高电池性能和寿命。

在今后的研究中,可以进一步探索改进和优化六氟磷酸锂的方法,以应对电池领域中的挑战。

六氟磷酸锂热力学数据

六氟磷酸锂热力学数据六氟磷酸锂是一种常用的锂电池电解质材料,具有高离子导电性和良好的热稳定性。

以下是六氟磷酸锂的热力学数据:1.熔点:六氟磷酸锂的熔点较高,约为190℃左右。

这意味着在正常操作温度下,六氟磷酸锂不容易熔化或分解,可以保证电池的安全性。

2.分解温度:六氟磷酸锂的分解温度更高,通常在300℃以上。

这意味着在电池过热或发生异常情况时,六氟磷酸锂会首先分解,从而防止电池起火或爆炸。

3.热稳定性:六氟磷酸锂的热稳定性较好,可以在一定温度范围内保持稳定。

在电池充电或放电过程中,六氟磷酸锂可以保持其离子导电性,从而保证电池的电化学性能。

4.吸湿性:六氟磷酸锂对水分敏感,容易吸湿。

因此,在制备和使用六氟磷酸锂时,需要严格控制环境湿度,以防止水分对电池性能的影响。

5.热导率:六氟磷酸锂的热导率较低,约为0.2W/m·K 左右。

这意味着在电池放电或充电过程中,六氟磷酸锂产生的热量难以散失,可能导致电池内部温度升高。

因此,在使用六氟磷酸锂时,需要采取适当的散热措施。

6.密度:六氟磷酸锂的密度较高,约为1.9g/cm³左右。

这意味着在相同体积的电池中,六氟磷酸锂可以提供更高的能量密度,从而增加电池的续航能力。

7.电化学性能:六氟磷酸锂具有较高的离子导电性和电化学稳定性。

在电池充放电过程中,六氟磷酸锂可以保持稳定的电化学行为,从而保证电池的循环寿命和安全性。

总之,六氟磷酸锂是一种优秀的锂电池电解质材料,具有高离子导电性、良好的热稳定性和较高的能量密度。

然而,需要注意的是,在使用六氟磷酸锂时需要控制环境湿度和采取适当的散热措施,以确保电池的安全性和性能。

六氟磷酸锂资料

多氟多六氟磷酸锂量价齐升生意社12月04日讯多氟多(56.00, 0.20, 0.36%)六氟磷酸锂业务将进入量价齐升阶段。

多氟多是全球最大的晶体六氟磷酸锂生产供应商之一,国内市场份额约30%,为比亚迪(61.82, -1.47, -2.32%)、杉杉股份(33.04, 0.04, 0.12%)、新宙邦(41.600, -0.56, -1.33%)等主流电解液生产厂商广泛使用。

目前多氟多六氟磷酸锂产能为2200吨,年底将达到3000吨产能,另外多氟多投资2亿元建设的3000吨六氟磷酸锂产能已开工建设,预计明年10月六氟磷酸锂总产能将达到6000吨,规模效应明显。

受上游碳酸锂价格上涨以及下游新能源车爆发式增长的影响,三季度以来六氟磷酸锂供应趋紧,价格持续上涨,目前价格已达到15万元/吨,相比年初涨幅约76%。

六氟磷酸锂技术壁垒较高,生产难度较大,预计2016年六氟磷酸锂供应仍然紧张,行业产能增速小于需求增速,价格仍有上涨空间。

随着多氟多六氟磷酸锂产能的释放,将进入量价齐升阶段,提升盈利。

锂电池产能快速扩张,在手订单充足,将充分受益于新能源汽车的爆发式增长。

多氟多的锂电池已经发展了新大洋、时空、少林等一批稳固的客户,并不断开拓新客户,产品供不应求。

为缓解产能瓶颈,多氟多积极扩张锂电池产能。

目前动力锂电池产能达到1亿Ah,预计2015年年底或2016年年初将形成3亿Ah的产能。

另外定增6亿元建设的3亿安时能量型动力锂电池项目预计2016年投产,2016年年底公司锂电池总产能将达到6亿Ah。

多氟多锂电池在手订单及订单意向充足,与新大洋签订了2016年订货合同,总价14-16亿元,并与南京金龙客车签订了总价6-8亿元的《战略合作意向书》。

公司明年大部分锂电池的订单已锁定,新产能投产后将会很快释放,大幅增厚公司业绩。

积极进军新能源汽车行业,不断延伸产业链。

多氟多具备萤石--高纯氢氟酸- -氟化锂--六氟磷酸锂--锂电池完整的产业链,并自主研发了BMS、电机、电控一体的新能源汽车动力总成系统。

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。

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4.2 多氟多工艺方法
精馏精制 母液
五氯化磷
无水氟化氢
工业级碳酸锂
五氟化磷反应器
氟化锂
1#反应釜
LiF-HF溶液
2#反应釜
过量的五氟化磷
真空、干燥、过滤
工业盐酸
含锂氟化铝
六氟磷酸锂
再生冰晶石
4.3 多氟多技术优势
以无水氟化氢、工业级碳 酸锂和五氯化磷为原料制
备六氟磷酸锂尚属首例
喷涂耐腐、耐磨内衬材 料的反应釜,降低杂质
55 7 188 1.00 0.01 0.21 0.36 0.09 0.34 0.04 0.01 1.55 0.85
公司A
64 11 171 1.02 0.01 0.20 0.52 0.12 0.38 0.08 0.01 1.50 0.60
公司B
65 6.3 200 1.14 0.01 0.11 0.73 0.15 0.18 0.10 0.03 1.37 1.13
2.2 锂离子电池需求
锂离子电池所需的电解质盐应具有以 下特性: 能保证在电解液中有较高的电导率 应具有较宽的电化学稳定性窗口 要有良好的热稳定性 具有良好的环境亲和性 易于制备和纯化,生产成本低
2.3 选用六氟磷酸锂的原因
简单的锂盐不能满足低介电体系中溶解度的要求
简单的阴离子为核,通过路易斯酸稳定的复杂阴离子基团组成的复杂 阴离子锂盐可满足溶解度要求,但锂盐化学稳定性同样非常关键, LiAlX4(X为卤元素),由于AlX3具有较强的路易斯酸性,与其进行 络合的X-不能完全抵消其活性,造成其对非水性溶剂的腐蚀,特别是 醚类溶剂
破坏SEI形成,消耗Li+离子
H2O + e- + Li+ → LiOH↓ + 1/2 H2 LiOH + e- + Li+ → Li2O↓ + 1/2 H2
3.2 游离酸的影响
对电解液影响 六氟磷酸锂的水解起催化作用,加速有机电解液的变质 催化有机溶剂的聚合,导致有机电解液黏度增加,电导率降低
在对多种锂电池用电解质盐各种相互关联、相互制约的研究比较中, 六氟磷酸锂因综合性能优越被采用,而并非某一方面具有特殊性能
电化学稳定性: LiClO4>LiAsF6>LiPF6>LiBF4>LiCF3SO3>LiAlCl4
电导率:LiAsF6>LiPF6>LiClO4>LiBF4
耐氧化性:LiAsF6>LiPF6>LiBF4>LiClO4
10.91 1.2497
10.89 1.2498
10.95 1.2506
11±0.5
1.2498 ±0.0005
5.5长循环对比
容量保持率 %
102 100
98 96 94 92 90 88 86
0
公司
100周 200周 300周 400周 500周
DFD 95.16% 93.48% 91.71% 90.52% 89.14%
杂质含量 结晶形貌 微观形貌 电解液指标 长循环对比 倍率对比
5.1 杂质含量
检测项目
主含量 游离酸(HF)
水份 DMC不溶物
Fe K Na Ca Ni Cr Mg Cu SO42Cl-
单位
% ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm
DFD
目录
1 2 3 4 5
多氟多企业概况 六氟磷酸锂优点 对电池性能影响 产品生产工艺 不同产品对比分析
一、多氟多企业概况
企业概况 发展历程 技术创新
1.1 公司概况
为实施国家高技术产业化示范工程,于1999年成立,股票代码“002407” 主要从事高性能无机氟化物、锂离子电池材料和光伏材料研发、生产和销售,
金属杂质离子的析出还可能导致石墨电极表面无法形成有效的钝 化层,使整个电池遭到破坏
四、六氟磷酸锂生产工艺
国内外工艺现状 多氟多工艺方法 多氟多技术优势
4.1 国内外工艺现状
生产方法
气固反应法 有机溶剂法 离子交换法 氟化氢溶剂法
制备均一多孔的LiF难度大,产业化难
很难获得高纯度的产品
与有机溶剂法有同样的问题且成本高 目前国内外生产均采用此方法 氢氟酸-氟化锂-五氯化磷 氢氟酸-氯化锂-五氯化磷 氟化氢-氟化锂-五氟化磷 氟化氢-碳酸锂-五氯化磷
10项
申请专利:142项 科技成果:40余项 标准制定:40余项
专利142项,授权78项 科技成果40余项,国家、省部科技奖13项 主持制、修订了50余项ISO、国家、行业标准
二、六氟磷酸锂作为锂离子电池电解质优点
产品简介 锂离子电池需求 选用六氟磷酸锂的原因
2.1 产品简介
锂离子电池主要由正极、负极、电解液及隔膜组成 电解质是锂离子电池不可或缺的主要原材料,其性能与电池的充放电性能、使用
三、高品质六氟磷酸锂对电池性能影响
水分影响 游离酸影响 金属杂质离子影响
3.1 水的影响
六氟磷酸锂分解,在环境水分大于或等于10×10-6时即发生反应 放出腐蚀性气体HF,反应方程式如下:
电解液分解
LiPF6→LiF + PF5 PF5+ H2O→POF3+HF
PC + H2O → HO(CH2)3OH + CO2
对电池影响
消耗Li+离子
破坏SEI膜
HF + e- + Li+ → LiF↓ + 1/2 H2
电极材料溶解
4H+ + LiMn2O4 + 2e- → 3λ-MnO2 + Mn2+ + 2 H2
3.3 金属杂质离子影响
金属杂质离子有比锂离子低的还原电位,在充电过程中,金属杂 质离子将首先嵌入到碳负极中,减少了锂离子嵌入的位置,减小 锂离子电池的可逆容量
LiAsF6 环境污染严重 LiClO4 强氧化剂,容易引起电池爆炸,安全性差 LiBF4 热稳定性差、易于水解且电导率较低;氧化电位低 LiN(CF3SO2)2 电导率低,高压时与集流体铝发生反应 LiCF3SO3 电导率低,正极铝集流体腐蚀的问题
综上所述:六氟磷酸锂是最佳锂离子电池电解质
技专项,同时被列为国家战略性新兴产业专项,累计获得资金支持4000余万元 。2012年产品已陆续投产,质量受到国内外客户的好评。
1.2 发展历程
•2011年经2次配股,股本曾至22256万元 •2010年深交所中小企业板成功挂牌上市, 总股本10700万元 •2007年,总股本8000万元
•2004年,经过四次增资和五年发展 ,多氟多公司净资产达5400万元
过滤、洗涤、干燥操作 一次完成,简化操作, 避免转移环节引进杂质
工艺路线创新
工艺过程创新
采用了物理和化学方法进行提 纯,有效减低了痕量杂质含量
设备创新
先进性
采用双反应釜串联,过量反应 ,提高原材料利用率和产品收

环保创新
副产含锂废渣可作为 原料生产含锂氟化铝
副产氯化氢气体用于 公司再生冰晶石生产
线
五、不同企业六氟磷酸锂对比分析
河南省博士后研发基地
2010年,博士后流动站通过河南省人力资源和社会保 障厅认定
技术专利化
填补国内空白:
高分子比冰晶石 再生冰晶石等生产技术等
8项
替代进口:
六氟磷酸锂
电池级氟化锂
2项
国家重点新产品:
无水氟化铝
高分子比冰晶石
3项
六氟磷酸锂
承担国家级项目: 国家863项目 国家高技术产业化示范工程 资源节约和环境保护等
容量保持为89.14%,显示出优越的循环寿命;6C放电容量保持为 92.12%,显现出更高的倍率放电能力
HG/T: 40672008
≤150 ≤10 ≤200 ≤3 ≤1 ≤10 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤10 ≤1
5.2 结晶形貌
DFD
公司A 公司B
Intensity
20
40
60
2 θ 80
100
120
140
多氟多六氟磷酸锂基线平直,特征峰清析,峰位和各峰强度比与标准谱图十分吻合
5.3 微观形貌
•1999年12月21日成立 ,公司成立时 注册资本300万元,股东34个
1.3 技术创新
国家认定企业技术中心
2010年,企业技术中心通过国家发改委认定
国家认可实验室
2006年,中心化验室通过中国合格评定委评定 是河南省出入境检验检疫局指定检测机构
河南省无机氟化学工程技术研究中心
2009年,氟化学研究所通过河南省科技厅认定
寿命、容量有密切的关系。六氟磷酸锂是目前锂离子电池中最常用的电解质,主 要有以下优点:(1)在电极上,尤其是碳负极上,形成适当的SEI膜;(2)对 正极集流体实现有效的钝化;(3)有较宽广的电化学稳定窗口;(4)在各种非 水溶剂中有适当的溶解度和较高的电导率;(5)有较好的环境友好性
理化性质:白色结晶或粉末,比重1.50。易潮 解,当水份大于10ppm时吸潮分解。热稳定性 差,分解温度低,60℃就开始分解,180℃分 解50%
公司A 94.37% 92.52% 90.68% 89.42% 88.16%
公D司FBD 94公 .54司%A 93公 .08司%B 91.30%
90.01% 88.92%
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
循环周期
5.6 倍率对比
结论
纯度高,酸度、水分及金属离子含量等指标均优于其他厂家 LiPF6产品粒径分布均匀,晶型形成良好 LiPF6所配置的电解液,制作成的动力锂离子电池,500次循环后,
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