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产品分类 | 化学试剂 >> 有机试剂 >> 酰亚胺 |
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英文名 | Lithium bis(fluorosulfonyl)imide |
别名 | Imidodisulfuryl fluoride lithium salt |
产品名称 | 双氟磺酰亚胺锂盐 |
分子结构 | ![]() |
分子式 | F2NO4S2.Li |
分子量 | 187.06 |
CAS 登录号 | 171611-11-3 |
EC 号码 | 686-526-7 |
分子行输入简码 SMILES |
[Li+].[N-](S(=O)(=O)F)S(=O)(=O)F |
熔点 | 124-128 ºC |
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危险品标志 |
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危害标签 | H301-H302-H314-H315-H317-H318-H361-H412 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护标签 | P203-P260-P261-P264-P264+P265-P270-P272-P273-P280-P301+P316-P301+P317-P301+P330+P331-P302+P352-P302+P361+P354-P304+P340-P305+P354+P338-P316-P317-P318-P321-P330-P332+P317-P333+P317-P362+P364-P363-P405-P501 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双(氟磺酰基)酰亚胺锂 (LiFSI) 是一种重要的化合物,近年来因其在储能系统(尤其是锂离子电池)中的重要作用而备受关注。这种化合物是一种锂盐,由锂阳离子 (Li+) 和双(氟磺酰基)酰亚胺阴离子 (FSI-) 组成,其中阴离子由两个氟磺酰基团组成,这些氟磺酰基团与酰亚胺结构相连。它的发现和随后的发展受到先进储能技术对改进电解质材料的需求的推动。 LiFSI 最初是作为传统锂盐(如六氟磷酸锂 (LiPF6))的更稳定和导电性的替代品而开发的,六氟磷酸锂 (LiPF6) 广泛用于锂离子电池的电解质中。开发 LiFSI 的主要动机之一是解决与使用 LiPF6 相关的局限性,例如它在高温下容易分解,释放有害副产品。相比之下,LiFSI 表现出更高的热稳定性和更好的电化学性能,使其成为高性能电池和其他电化学设备的更合适候选材料。 LiFSI 的主要应用是作为锂离子电池电解质的成分,它充当锂盐,使锂离子在充电和放电循环期间在阳极和阴极之间移动。众所周知,基于 LiFSI 的电解质具有增强的离子电导率,这对于提高锂离子电池的效率和整体性能至关重要。此外,与其他锂盐相比,LiFSI 在更广泛的工作温度范围内表现出卓越的稳定性,使其成为电动汽车 (EV)、储能系统和便携式电子设备应用的理想选择。 LiFSI 还用于其他储能技术,包括锂硫电池和锂空气电池。在这些系统中,LiFSI 可以提高电解质的电导率和效率,这对于实现更高的能量密度和更长的循环寿命至关重要。该化合物的稳定性和在各种环境条件下工作的能力使其成为下一代储能设备的宝贵材料。 除了在储能领域的应用外,LiFSI 还被用于超级电容器等其他电化学设备,其高离子电导率和热稳定性有利于提高设备性能。此外,其在传感器和电化学电容器等其他领域的应用研究正在进行中,因为其独特的性能使其成为一系列创新应用的有前途的材料。 双(氟磺酰基)酰亚胺锂的发现和开发代??表了电化学领域的重大进步,为传统锂盐提供了更稳定、更高效的替代品。它在锂离子电池和其他储能技术中的应用有可能推动储能系统性能和可持续性的进步,为更高效、更可靠的电子设备和储能解决方案铺平道路。 |
市场分析报告 |
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