六氟磷酸锂的主要合成方法
六氟磷酸锂的合成方法主要有三种。一是湿法合成。该方法是将锂盐溶于无水氢氟酸中形成LiF·HF溶液,然后通入PF5气体进行反应生产六氟磷酸锂结晶。经分离,干燥得到产品。二是干法合成。该方法是将LiF用无水HF处理,形成多孔LiF,然后通入PF5气体进行反应,从而得到产品。三是溶济法合成。该方法是使锂盐与氟磷酸的碱金属盐、铵盐或有机胺盐在有机溶剂中反应,结晶,从而制取六氟磷酸锂产品。......阅读全文
六氟磷酸锂的计算化学数据
疏水参数计算参考值(XlogP):无氢键供体数量:0氢键受体数量:7可旋转化学键数量:0互变异构体数量:0拓扑分子极性表面积:0重原子数量:8表面电荷:0复杂度:67.1同位素原子数量:0确定原子立构中心数量:0不确定原子立构中心数量:0确定化学键立构中心数量:0不确定化学键立构中心数量:0共价键单
六氟磷酸锂泄露的应急处理
建议应急处理人员戴携气式呼吸器,穿防静电服,戴橡胶耐油手套。禁止接触或跨越泄漏物。作业时使用的所有设备应接地。尽可能切断泄漏源。消除所有点火源。根据液体流动、蒸汽或粉尘扩散的影响区域划定警戒区,无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。收容泄漏物,避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。小量泄
六氟磷酸锂的特性和作用
六氟磷酸锂,是一种无机化合物,化学式为LiPF6,为白色结晶性粉末,易溶于水、溶于低浓度甲醇、乙醇、丙酮、碳酸酯类等有机溶剂,主要用作锂离子电池电解质材料。
六氟磷酸锂的理化性质
密度:1.50g/cm3熔点:200℃(分解)外观:白色结晶性粉末溶解性:易溶于水,溶于低浓度甲醇、乙醇、丙醇、碳酸酯等有机溶剂
六氟磷酸锂泄露的应急处理
建议应急处理人员戴携气式呼吸器,穿防静电服,戴橡胶耐油手套。禁止接触或跨越泄漏物。作业时使用的所有设备应接地。尽可能切断泄漏源。消除所有点火源。根据液体流动、蒸汽或粉尘扩散的影响区域划定警戒区,无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。收容泄漏物,避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。小量泄
六氟磷酸锂的结构和性能特点
六氟磷酸锂是电解液成分最重要的组成部分,约占到电解液总成本的43%。六氟磷酸锂是一种无机物,化学式为LiPF6,白色结晶或粉末。易溶于水、还溶于低浓度甲醇、乙醇、丙酮、碳酸酯类等有机溶剂。
六氟磷酸锂的作用和结构特点
六氟磷酸锂是电解液成分最重要的组成部分,约占到电解液总成本的43%。六氟磷酸锂是一种无机物,化学式为LiPF6,白色结晶或粉末。易溶于水、还溶于低浓度甲醇、乙醇、丙酮、碳酸酯类等有机溶剂。
六氟磷酸钠-用途与合成方法
理化性质六氟磷酸钠亦称“六氟合磷(Ⅴ)酸钠”。化学式NaPF6·H2O。分子量185.97。白色粉末。对空气和二氧化碳敏感,相对密度2.36919。极易溶于水。高温分解。制法:将PCl5缓慢地滴Chemicalbook加到含NaCl的HF水溶液中而得。储存六氟磷酸钠是一种无机化合物,稳定。与强酸不相
多氟多高纯六氟磷酸锂项目获支持
日前国家工信部、财政部正式下达了2013年工业转型升级强基工程中央财政补助资金,河南焦作多氟多化工股份有限公司的高纯度六氟磷酸锂项目作为河南省唯一入选项目,将获得820万元资金支持。 据了解,该项目的实施将有效提高六氟磷酸锂的产品质量,实现高纯晶体六氟磷酸锂规模化稳定生产,在突破产品产业化
多氟多高纯六氟磷酸锂项目获支持
日前国家工信部、财政部正式下达了2013年工业转型升级强基工程中央财政补助资金,河南焦作多氟多化工股份有限公司的高纯度六氟磷酸锃项目作为河南省唯一入选项目,将获得820万元资金支持。 据了解,该项目的实施将有效提高六氟磷酸锂的产品质量,实现高纯晶体六氟磷酸锂规模化稳定生产,在突破产品产业化
锂电池材料六氟磷酸锂的介绍
白色结晶或粉末,相对密度1.50。潮解性强;易溶于水、还溶于低浓度甲醇、乙醇、丙酮、碳酸酯类等有机溶剂。露出空气中或加热时分化。露出空气中或加热时六氟磷酸锂在空气中因为水蒸气的作用而敏捷分化,放出PF5而发生白色烟雾。
六氟磷酸锂的性质与稳定性
如果遵照规格使用和储存则不会分解。避免接触氧化物。易溶于水,还溶于低浓度甲醇、乙醇、丙醇、碳酸酯等有机溶剂。暴露空气中或加热时分解。
六氟磷酸锂泄露的操作处置与储存
操作注意事项:操作人员应经过专门培训,严格遵守操作规程。操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行。避免眼和皮肤的接触,避免吸入蒸汽。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。如需罐装,应控制流速,且有接地装置,防止静电积聚。避免与氧化剂等禁配物接触。搬运时要轻装轻卸,
磷酸铁锂的合成方法
磷酸铁锂主要的生产方法有高温固相合成法、液相合成法灯,现阶段最常用的是高温固相合成法,产品指标比较稳定。1、固相合成法(1)高温固相反应法:现阶段最常用,也是最成熟的合成方法.采用的氮气保护的推板炉,网带炉,回转炉烧结。(2)碳热还原法(CTR):合成方法简单,易于操作,原材料价格低.适合大规模生产
磷酸铁锂合成方法微波合成法
微波合成法是近年发展过来的陶瓷材料的制备方法,目前已有人将该法应用于制备磷酸铁锂。
磷酸铁锂的合成方法介绍
橄榄石型磷酸铁锂的合成方法包括共沉淀法、固相合成法、水热/溶剂法、溶胶/凝胶合成法、微波合成以及其它方法。固相合成法是最早用于磷酸铁锂合成的方法,通常采用碳酸锂、氢氧化锂为锂源,醋酸亚铁、草酸亚铁等有机铁盐以及磷酸二氢铵等的均匀混合物为起始物,经预烧和研磨后高温合成。共沉淀法制备超细氧化物由来已久,
磷酸铁锂合成方法固相合成法
固相合成法是最早用于磷酸铁锂合成的方法,通常采用碳酸锂、氢氧化锂为锂源,醋酸亚铁、草酸亚铁等有机铁盐以及磷酸二氢铵等的均匀混合物为起始物,经预烧和研磨后高温合成。
磷酸铁锂合成方法水热合成法
水热合成是指温度为100-1000度、压力为1MPa-1GPa条件下利用水溶液中物质化学反应所进行的合成。在亚临界和超临界水热条件下,由于反应处于分子水平,反应性提高,因而水热反应可以替代某些高温固相反应。 又由于水热反应的均相成核及非均相成核机理与固相反应的扩散机制不同,因而可以创造出其它方法无法
朱茜:六氟磷酸锂是氟化工的未来之星
锂离子电池的主要组成部分包括外壳、正极材料、负极材料、电解液和隔膜等,其中,正极材料、电解液和隔膜是锂离子电池的核心材料,约占锂电池总成本的70%左右。 前瞻产业研究院《2013-2017年中国氟化工行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》数据显示:电解液最核心的原材料是六氟磷酸锂,占电解
关于锂电池电解液六氟磷酸锂的简介
白色结晶或粉末,相对密度1.50。潮解性强;易溶于水、还溶于低浓度甲醇、乙醇、丙酮、碳酸酯类等有机溶剂。暴露空气中或加热时分解。暴露空气中或加热时六氟磷酸锂在空气中由于水蒸气的作用而迅速分解,放出PF5而产生白色烟雾。
锂离子电池电解质六氟磷酸锂的简介
六氟磷酸锂,是一种无机化合物,化学式为LiPF6,为白色结晶性粉末,易溶于水、溶于低浓度甲醇、乙醇、丙酮、碳酸酯类等有机溶剂,主要用作锂离子电池电解质材料。 理化性质 密度:1.50g/cm3 熔点:200℃(分解) 外观:白色结晶性粉末 溶解性:易溶于水,溶于低浓度甲醇、乙醇、丙醇、
磷酸钴锂的用途与合成方法
具有潜在光、电、磁、催化等特性的过渡金属磷酸盐结晶功能材料的合成及应用研究是近10年来的研究热点。其中磷酸钴锂是商品化锂离子蓄电池使用的正极材料,其晶体具有有序的橄榄石型结构,属于正交晶系。
磷酸铁锂的用途与合成方法
磷酸铁锂是一种橄榄石结构的聚阴离子磷酸盐,其充放电反应是在磷酸铁锂和磷酸铁两相间进行的。充电时,Li+从LiFePO4中脱离出来,Fe2+失去一个电子变成Fe3+;放电时,Li+嵌入磷酸铁中变成LiFePO4。充电反应:LiFePO4-xLi+-xe-→xFePO4+(1-x)LChemicalbo
磷酸铁锂合成方法溶剂热法
溶剂热法则是水热反应的发展。该过程相对简单而且易于控制,并且在密闭体系中可以有效的防止有毒物质的挥发和制备对空气敏感的前驱体。另外,物相的形成、粒径的大小、形态也能够控制,而且,产物分散性较好。
磷酸铁锂合成方法溶胶凝胶法
溶胶凝胶法是较为常见及常用的一种方法。但用此方法制备LiFePO4却不多见,原因主要是LiFePO4对合成过程中的气氛有特殊的要求。
锂电关键材料六氟磷酸锂制备技术取得突破性进展
“分子级制备六氟磷酸锂的非氟化氢工艺”研究是中国工程院和四川省战略合作协议共同推进的重大项目,并已通过国家863计划立项论证。在中国工程院和四川省战略性新兴产品计划支持下,通过三年的艰苦攻关,突破了六氟磷酸锂非氢氟酸制备工艺,并建成了国内外首条100吨试验生产线,为下一步工业化生产奠定了基础。
磷酸钴锂的主要应用
磷酸钴锂具有非常稳定的锂离子脱嵌行为。LiCoPO4正极材料的理论放电比容量为167mAh/g,相对锂的电极电势为4.8V,有望成为新一代高容量、高电压的正极材料。
六氟磷酸钠的性质及制备方法
六氟磷酸钠是钠的六氟磷酸盐。锂资源量紧张,必将成为未来限制六氟磷酸锂发展的重要影响因素,钠离子电池所需钠资源储存量丰富和安全性能高。六氟磷酸钠作为电解质材料成为钠离子电池研究的热点,高纯六氟磷酸钠的制备对钠离子电池发展至关重要。性质六氟磷酸钠是一种无臭的白色固体,可溶于水。它是立方晶系,空间群 Fm
锂离子电池电解质六氟磷酸锂的泄露应急处理
建议应急处理人员戴携气式呼吸器,穿防静电服,戴橡胶耐油手套。禁止接触或跨越泄漏物。作业时使用的所有设备应接地。尽可能切断泄漏源。消除所有点火源。根据液体流动、蒸汽或粉尘扩散的影响区域划定警戒区,无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。收容泄漏物,避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。