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Merck

電池材料

電池剖面圖內展示的Sigma-Aldrich特色瓶系列。

憑藉無可匹敵的純度與穩定性,我們的電池材料能提供卓越可靠的性能,協助客戶在長時間循環實驗中仍能獲得可重複的數據。我們多元化的電池材料選擇,可滿足您從實驗室規模、中試規模乃至量產階段的所有研究需求。


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一瓶被描繪成電池電路的一部分,內部含有鋰離子鹽液滴與一道閃電。

電解質電池材料

電解質是一種溶解於溶劑後能導電的物質,對電池的正常運作至關重要。在鋰離子電池中,電解質通常由六氟磷酸鋰等鋰鹽溶解於乙烯碳酸酯與二乙基碳酸酯等有機溶劑混合物所構成。

我們的電池級電解質透過嚴格控制微量水分與酸性雜質,提供最穩定可靠的性能表現。我們理解客戶在電解質配方方面存在不同需求,因此同時提供即開即用的預製電解質,以及客戶自行調配所需的所有電池級電解質原料——包括溶劑、電解鹽與添加劑。 这种灵活性和客制化能力,确保客户无论从事鈕扣电池测试或软包电池原型开发,皆能获得完全契合需求的解决方案。

陰極材料的分子結構組成示意圖:鋁酸鈉鋁鎂鹽(CAM)、聚合物黏結劑及導電添加劑。

鈣鈦礦電池材料

在鋰離子電池中,陰極是從外部電路獲取電子的電極,其透過同步插層鋰離子的方式,在維持電荷平衡方面扮演關鍵角色。 典型正極結構包含正極活性材料(CAM,約90%)、聚合物黏合劑(約5%)及導電添加劑(約5%)。這些材料混合成漿料後,鑄塗於鋁箔集流體上形成正極片。

正極活性材料的選擇是決定鋰離子電池能量密度的關鍵因素,其影響電池電壓與容量表現。 我們的高品質CAM包含常見材料如氧化鋰鈷(LiCoO₂)、氧化鋰錳(LiMnO)、磷酸鐵鋰(LiFePO₄或LFP)及氧化鋰鎳錳鈷(LiNiMnCoO或NMC),各具能量密度、熱穩定性與成本效益方面的優勢與權衡點。 针对希望省略正极处理时间与人力、加速研究进程的客户,我们同时提供即铸浆料即用电极片

含鋰元素週期表區塊的電池示意圖。

陽極電池材料

在鋰離子電池中,陽極作為「負極」或「還原電極」提供電子來源。傳統陽極材料以石墨、碳基材料或金屬氧化物為主,此類材料稱為插層型陽極。新一代轉化型陽極(如矽與金屬鋰)因具備更高能量密度而日益普及。

我們提供一系列高品質陽極材料,包括天然與人造石墨、矽陽極材料(如奈米粒子與矽碳複合材料)、鈦酸鋰(LTO)及金屬鋰。此外,我們亦供應碳塗層與LATP塗層陽極材料,可依客戶需求調整性能表現,同時提供即鑄漿料即用電極片

一幅風格化的電池插圖,其中包含緊密排列的鋰離子原子。

固態電池材料

固態電池採用固態電解質取代現行鋰離子電池使用的液態電解質,是提升安全性與能量密度最具潛力的次世代電池技術之一。固態電解質可由陶瓷、聚合物及玻璃等多種材料製成,各具獨特優勢與特性。 我們提供多種組成的優質固態電解質材料,包含硫化物、氧化物及鹵化物。這些材料經精密合成製備,嚴控顆粒尺寸、結晶度與純度,確保在電化學電池中展現可靠且可重複的性能表現。

一幅包含鈉元素週期表方塊的電池示意圖。

鈉離子電池材料

鈉離子電池作為鋰離子電池的新興替代方案,具備顯著優勢:材料成本較低、安全性提升且資源儲量豐富。此類電池採用鈉離子取代鋰離子來儲存與傳輸電荷。

我們提供一系列高品質鈉離子電池材料。產品涵蓋電解質、正極與負極活性材料、前驅體及電極箔,所有材料均專為實現高能量密度、長循環壽命及穩定可重複的性能而設計。

Sigma-Aldrich 瓶罐、安瓿瓶及風格化電池輪廓的圖示。

電池級前驅物

前驅體是用於製造正極或負極活性材料的化合物。我們提供一系列高品質鹽類前驅體,適用於電池材料合成,包括電池級鋰鹽(如氫氧化鋰、碳酸鋰)及高純度過渡金屬鹽(如鈷鹽、錳鹽、鎳鹽、鋁鹽、鐵鹽)。 無論用於固態反應、共沉澱或濕法化學製程,我們的高純度前驅體皆能協助客戶可靠且可重複地合成頂尖電池材料。

我們的專家團隊隨時為您提供專業指導,協助您從龐雜的電池材料中篩選最佳方案,充分釋放電池性能潛能。探索這些及更多電池材料,包括電池級產品與環保替代品。無論研究或商業需求,我們的鋁箔、銅箔、鎳箔電池箔材,高黏度陽極與陰極粘結劑,以及碳納米材料皆能滿足您的全方位需求。


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