コンテンツへスキップ
Merck
すべての画像(5)

主要文書

安全性情報

702277

Sigma-Aldrich

チタン酸リチウム、スピネル

greener alternative

nanopowder, <200 nm particle size (BET), >99%

別名:

LTOナノ粉末, チタン酸リチウムスピネル酸化物, 酸化チタンリチウム

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

化学式:
Li4Ti5O12
CAS番号:
分子量:
459.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23

品質水準

アッセイ

>99%

フォーム

nanopowder

環境により配慮した代替製品の特徴

Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.

sustainability

Greener Alternative Product

表面積

32.6 m2/g , BET

粒径

<200 nm (BET)

アプリケーション

battery manufacturing

環境により配慮した代替製品カテゴリ

SMILES記法

[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[O-][Ti](=O)O[Ti](O[Ti]([O-])=O)(O[Ti]([O-])=O)O[Ti]([O-])=O

InChI

1S/4Li.12O.5Ti/q4*+1;;;;;;;;;4*-1;;;;;

InChI Key

BNQVSKURWGZJMY-UHFFFAOYSA-N

詳細

チタン酸リチウム、スピネルは、リチウムイオン電池の製造に使用できる電極材料の一種です。リチウムイオン電池は、アノード、カソード、および電解質で構成され、充放電サイクルを伴います。これらの材料により、電気エネルギー貯蔵用のより環境に優しい持続可能な電池の生成が可能になります。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。

アプリケーション

チタン酸リチウム、スピネルのナノ粉末はアノード材料として使用でき、室温で約10-13 Scm-1のイオン導電率を示します。また、従来のグラファイト材料の代替としても使用できます。さらに、電気自動車(EV)用の高性能リチウムイオン電池の製造にも使用できます。

法的情報

Engi-Mat社製

保管分類コード

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3

個人用保護具 (PPE)

Eyeshields, Gloves, type N95 (US)


適用法令

試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。

Jan Code

702277-BULK:
702277-VAR:
702277-25G:


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

適切なバージョンが見つかりませんか。

特定のバージョンが必要な場合は、ロット番号またはバッチ番号で特定の証明書を検索できます。

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

この製品を見ている人はこちらもチェック

Mesoporous spinel Li4Ti5O12 nanoparticles for high rate lithium-ion battery anodes
Liu W, et al.
Electrochimica Acta, 133, 578-582 (2014)
Template-free synthesis of mesoporous spinel lithium titanate microspheres and their application in high-rate lithium ion batteries
Tang Y, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(33), 5980-5984 (2009)
Seongjun Bae et al.
ACS applied materials & interfaces, 7(30), 16565-16572 (2015-07-15)
Despite the many efforts to solve the problem associated with lithium storage at high rates, it is rarely achieved up until now. The design with experimental proof is reported here for the high rate of lithium storage via a core-shell
Sungmook Jung et al.
Scientific reports, 5, 17081-17081 (2015-11-26)
Wearable devices have attracted great attentions as next-generation electronic devices. For the comfortable, portable, and easy-to-use system platform in wearable electronics, a key requirement is to replace conventional bulky and rigid energy devices into thin and deformable ones accompanying the
Synthesis and characterization of atomic layer deposited titanium nitride thin films on lithium titanate spinel powder as a lithium-ion battery anode
Snyder MQ, et al.
Journal of Power Sources, 165(1), 379-385 (2007)

資料

Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications

ナノ材料電極の実装によって、リチウムイオン電池のサイクル寿命を犠牲にすることなく、求められる出力レベルで高い放電容量を持つ電池の実現が期待されます。

HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.

米国エネルギー省は、米国先進バッテリーコンソーシアム(USABC)と協力してリチウム二次電池技術を開発しており、自動車用バッテリーの性能、寿命、および事故防止・誤用対策に関して大きな改善が得られています。

すべて表示

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)