言語

+86-13588285484

連絡する

画像

中国浙江省湖州市徳清県福西街長虹東街892号

Zhejiang Lande Energy Technology Development Co., Ltd.

新エネルギー固体電解質ソリューションカスタム

/ 製品 / イオン液体 / リチウム電解質添加剤
LanDeについて
浙江蘭徳エネルギー技術開発有限公司
Zhejiang LanDe Energy Technology Development Co., Ltd. (LETD) は、浙江省徳清県経済開発区長虹東街 892 号に本社を置く、2009 年に設立されたイオン液体生産企業です。会社の登録資本金は3,690万元、総資産は2億2,000万元です。
Lande Technology は、イオン液体と柔軟な電子製品添加剤の研究開発、生産、販売に重点を置いています。 Lande Technologyの製品は主に石油、石炭化学産業、リチウム電池、省エネ、環境保護、原子力産業、グリーン医薬品、生物繊維溶解、光学フィルム、日用化学製品などの分野に応用されています。
当社製品は触媒分野で安定した用途を有しており、現在、リチウム電池用セパレータや超高分子量ポリエチレン繊維の製造工程におけるホワイトオイル抽出分野、固体・半固体電解質、低温電解アルミニウム電解質、PET分解触媒などの分野で産業用途を拡大しています。 Lande Technology は国家ハイテク企業であり、浙江省フェニックス計画の重点育成企業の 1 つです。
名誉の証明書
  • honor
  • honor
  • honor
  • honor
  • honor
  • honor
  • honor
  • honor
  • honor
  • honor
  • honor
  • honor
ニュース
  • 工業用イオン液体 (IL) は、比較的低温 (多くの場合 100°C 未満) で液体の形で存在するユニークな種類の塩です。イオン液体は、その独特の化学構造(すべてイオンから構成される)により、顕著な特性を示します。 熱的および化学的安定性 そのため、化学合成、触媒、電気化学、バイ...

    READ MORE
  • ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、PVC などのポリマーは、包装、電子機器、自動車、消費財に広く使用されています。ただし、主な欠点の 1 つは、表面に静電気が蓄積する傾向があることです。ほとんどのポリマーは電気絶縁体であるため、加工、取り扱い、または使用中の摩擦により静電荷が発生することがよくあります。...

    READ MORE
  • 二置換イミダゾールイオン液体 (IL) は、イミダゾール環の 2 つの位置が官能基で置換された特殊なクラスのイオン液体です。これらの変更は、それらに大きな影響を与えます。 物理化学的性質 そのため、触媒、電気化学、グリーンケミストリー、材料科学の用途に非常に汎用性が高くなります。これらの...

    READ MORE
  • 静電気は、工業生産や日常生活においてよく見られますが、見落とされがちな問題です。粉塵の吸引、不快感、安全上の問題、さらには敏感な電子部品への重大な損傷を引き起こす可能性があります。これらのリスクを軽減するには、 帯電防止剤 プラスチック、繊維、包装、エレクトロニクス、自動車、その他の分野で広く普及し...

    READ MORE
メッセージのフィードバック
リチウム電解質添加剤 業界知識

リチウム電解質添加剤がグラファイトおよびシリコンベースのアノードの将来をどのように形作るか

進化するリチウムイオン電池の世界において、電池の性能向上におけるリチウム電解質添加剤の役割は、どれだけ強調してもしすぎることはありません。アノードの安定性の向上から充電中のガス発生の最小化まで、これらの添加剤はバッテリーの寿命と効率を延ばすために重要です。イオン液体製造会社として、Ldet Technology は、グラファイトおよびシリコンベースのアノードを含む、バッテリー業界内の特定の課題を対象とした添加剤の開発の最前線に立ってきました。

SEIの形成と安定化のメカニズム
固体電解質界面 (SEI) は、リチウムイオン電池のアノード表面に形成される重要な層であり、電池の効率と寿命に重要な役割を果たします。 SEI は、電解液とアノード間の継続的な反応を防ぐ保護バリアとして機能し、長期間のサイクルにわたって安定した性能を保証します。ただし、この層の形成は、使用するアノードの種類と電解質に組み込まれる添加剤によって大きく異なります。

グラファイトアノードの場合、 リチウム電解質添加剤 アノードを劣化から保護しながら効率的なイオン輸送を可能にする、安定した多孔質の SEI 層の作成に役立ちます。これらの添加剤は SEI の化学組成と形態に影響を与え、その安定性と性能に影響を与える可能性があります。たとえば、一部の添加剤は、よりスムーズで均一な SEI をもたらし、副反応を軽減し、サイクル安定性を向上させる可能性があります。対照的に、シリコンベースのアノードは容量がはるかに高いものの、充放電サイクル中に体積が大幅に膨張するため、より特殊な添加剤が必要です。これらの添加剤は、シリコンの膨張に適応するより柔軟な SEI の形成に役立ち、SEI の亀裂を防ぎ、より長いサイクル寿命を保証します。

Ldet の先進的なイオン液体は、リチウム電解質添加剤での利用が増えており、これらの SEI 層の安定化に期待が寄せられています。これらのイオン液体の化学構造を調整することにより、特に急速に劣化しやすいシリコンベースのアノードにおいて、SEI の形態と安定性の両方を強化することができました。

安定性と界面抵抗のバランスをとる
バッテリー技術における重要な課題は、特に長期サイクル中に、SEI の安定性と低い界面抵抗の間の適切なバランスを見つけることです。安定した SEI は容量の低下を防ぐために重要ですが、高い充電および放電レートを維持するためには低い抵抗も可能にする必要があります。添加剤は、SEI 層の厚さと導電率の両方に影響を与えるため、このバランスにおいて重要な役割を果たします。

安定性の高い SEI 層は、イオン輸送に対する耐性が高いことが多いため、通常、界面抵抗が高くなります。一方、SEI 層を薄くすると抵抗は減少しますが、時間の経過とともに不安定性が増大する可能性があります。 Ldet のリチウム電解質添加剤は、電解質添加剤の戦略的な配合を通じて、これらのトレードオフを最小限に抑えるように設計されています。高いイオン伝導率と低い粘度で知られる当社のイオン液体は、安定性と伝導性の適切なバランスをとる SEI 層の作成に役立ちます。

これらの添加剤の成功の秘訣は、グラファイトであろうとシリコンであろうと、さまざまなアノード材料に適応する能力にあり、幅広いリチウムイオン電池システムにわたって性能が最適化されることを保証します。この適応性は、業界が電気自動車 (EV) や再生可能エネルギー貯蔵システムなど、より高度な化学や大規模な用途に向けて移行しているため、特に重要です。

リチウム電解質添加剤における Ldet の役割
Ldet では、次世代バッテリー技術向けのリチウム電解質添加剤の性能向上に全力で取り組んでいます。当社のイオン液体は、石油および石炭化学部門、環境に優しい医薬品、そしてもちろんリチウム電池業界を含む、さまざまな業界で安定した用途が見つかっています。イオン液体製造に関する当社の専門知識と最先端の研究を組み合わせることにより、当社は SEI の形成を強化し、熱安定性を改善し、さらには高電圧条件下でのバッテリーの寿命を延ばす添加剤を開発しました。
電解質添加剤の柔軟性とカスタマイズに重点を置くことで、電池メーカーや研究者の固有のニーズを満たすことができます。シリコンベースのアノードの SEI を改善する場合でも、高電圧カソードを安定させる場合でも、当社の製品はバッテリーの性能、効率、安全性を向上させるように設計されています。

リチウム電解質添加剤の統合は、リチウムイオン電池のグラファイトおよびシリコンベースの両方のアノードの性能を最適化する上で極めて重要な役割を果たします。これらの添加剤は、SEI の安定性を高め、界面抵抗を最小限に抑えることで、バッテリーの寿命と効率の向上に役立ちます。バッテリー業界が進化し続ける中、Ldet Technology のような企業の添加剤は、今後も次世代のエネルギー貯蔵ソリューション開発の中心となるでしょう。イオン液体に関する豊富な経験により、当社はエネルギー貯蔵の未来を推進する継続的なイノベーションに貢献できることを誇りに思っています。