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Merck
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主要文書

安全性情報

760994

Sigma-Aldrich

リチウムニッケルコバルトアルミニウム酸化物

greener alternative

powder, <0.5 μm particle size, >98%

別名:

NCA

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About This Item

化学式:
LiNi0.8Co0.15Al0.05O2
CAS番号:
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23

グレード

battery grade

品質水準

アッセイ

>98%

形状

powder

分子量

Mw 110.45 g/mol

組成

LiNi0.8Co0.15Al0.05O2

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

粒径

<0.5 μm

mp

>1000 °C (lit.)

密度

4.45 g/cm3 (lit.)

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

詳細

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。
リチウムニッケルコバルトアルミニウム酸化物(NCA)は、リチウムイオン電池の製造に使用できる電極材料の1つです。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。
リチウムニッケル酸化物とリチウムコバルト酸化物間の連続固溶体シリーズであるリチウムニッケルコバルト混合酸化物は、リチウムイオン電池の正極として広く使用されています。リチウムニッケルコバルトアルミニウム酸化物(LNCA)は、層状遷移金属酸化物のこのファミリーに属し、プラグイン電気ハイブリッド車両のリチウムイオン電池のカソードとして使用されます。カソードのアルミニウム置換により、サイクリングと熱安定性が向上します。

アプリケーション

NCAは、アルミニウムをドープしたリチウムニッケルコバルト酸化物(LNCO)です。Alドーピングは、材料の熱安定性を高めるだけでなく、カソード側の電荷移動インピーダンスを安定化させるため、セルインピーダンスの上昇を抑制するのに非常に効果的であることが分かっています。NCAは優れた電気化学的性能を示します。
リチウムニッケルコバルトアルミニウム酸化物(LNCO)は、熱的に安定したカソード材料として使用できます。良好なサイクル性能を示し、約3.65 Vで機能させることができます。さらに、ハイブリッド電気自動車用のリチウムイオン電池の製造にも利用されています。

特徴および利点

高い比可逆容量、良好なサイクル安定性、および良好な熱安定性。

法的情報

Engi-Mat Co.の製品

ピクトグラム

Health hazardExclamation mark

シグナルワード

Warning

危険有害性情報

危険有害性の分類

Carc. 2 - Skin Sens. 1

保管分類コード

13 - Non Combustible Solids

WGK

WGK 3

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable


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。

PRTR

第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質

労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物

名称等を表示すべき危険物及び有害物

労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物

名称等を通知すべき危険物及び有害物

Jan Code

760994-BULK:
760994-VAR:
760994-10G:4548173319124


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

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Examining different recycling processes for lithium-ion batteries
Ciez RE and Whitacre JF
Chemosphere, 2(2), 148-156 (2019)
Understanding capacity fade in silicon based electrodes for lithium-ion batteries using three electrode cells and upper cut-off voltage studies
Beattie SD, et al.
Journal of Power Sources, 302, 426-430 (2016)
Tran, H. Y.; et al.
Journal of the Electrochemical Society, 158, A556-A556 (2011)
A reduced order electrochemical thermal model for lithium ion cells
Gambhire P, et al.
Journal of Power Sources, 290, 87-101 (2015)
Safer High-performance Electrodes, Solid Electrolytes, and Interface Reactions for Lithium-Ion Batteries
Yves J. Chabal et al.
Material Matters, 8(4) (2013)

資料

コンバージョン型リチウム-金属フッ化物(Li-MF)電池による軽量、高容量で高エネルギー密度デバイスの実現に向けた取り組みをご紹介します。

Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.

正極、負極材料の研究開発について解説していただきました。

Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.

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