、主にリチウムイオン電池の高電圧正極材料として使用されるオリビン構造のリチウム遷移金属リン酸塩です。高い動作電位、優れた熱安定性、強固な構造的頑健性を有し、先進的なエネルギー貯蔵研究や特殊電池システムに適しています。
本粉末は制御された相組成と安定した化学構造を有し、電気化学評価、正極材料開発、材料科学研究に適しています。実験室規模およびパイロットスケールの電池研究において再現性のある性能を発揮するよう設計されています。
高い構造安定性を有するオリビン型結晶構造
従来型正極材料と比較した高い動作電圧
優れた熱的・化学的安定性
安定したリチウムイオン挿入挙動
高電圧リチウムイオン電池研究に適応
一般的な正極調製プロセスとの互換性
高電圧リチウムイオン電池正極:
高電圧リチウムイオン電池システム及び実験用エネルギー貯蔵装置の正極活物質として使用。
電気化学・電池材料研究:
高電圧リン酸塩正極、リチウムイオン輸送機構、サイクル特性の研究材料として機能します。
先進的エネルギー貯蔵開発:
LiCoPO₄粉末は、より高いエネルギー密度と安全性の向上が求められる次世代リチウムイオン電池の開発に応用されます。
材料科学・特性評価:
リン酸塩系正極材料の構造・電気化学・熱特性評価に使用されます。
Q1: リン酸コバルトリチウムと層状酸化物正極材の違いは?
A1: リン酸コバルトリチウムはオリビン構造を有し、多くの層状酸化物材料と比較して高い熱安定性と動作電圧を実現します。
Q2: リン酸コバルトリチウムは商用電池に適していますか?
A2: 導電性や加工上の課題から主に研究用途やニッチな用途に用いられますが、高電圧電池開発において重要な位置付けを維持しています。
Q3: リン酸コバルトリチウム粉末はどのように保管すべきですか?
A3: 湿気吸収を防ぎ材料安定性を維持するため、乾燥した環境で密閉容器に保管してください。
Q4: リン酸コバルトリチウムは性能向上のために改質できますか?
A4: はい。電気化学的性能を向上させるため、カーボンコーティング、ドーピング、粒子径制御が一般的に研究されています。
各バッチには以下が付属します:
分析証明書(COA)
技術データシート(TDS)
安全データシート(MSDS)
第三者試験報告書(要請求)
リン酸コバルトリチウム粉末は、高い動作電圧と優れた構造安定性を兼ね備えており、高電圧リチウムイオン電池研究や先進的エネルギー貯蔵研究における貴重な基準材料・開発材料となります。
分子式LiCoPO
分子量:183.84 g/mol
外観赤紫色または暗赤色の粉末
密度3.81 g/cm³
結晶構造斜方晶
 ;
内包装:汚染や湿気を防ぐため、真空パック袋に入れ、箱詰めします。
外包装:サイズと重量に基づき、カートンまたは木箱を選択します。