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鋰電池的電解液,作為電池性能的關鍵因素之一,其成分直接影響到電池的安全性能、充放電效率以及使用壽命。在眾多電解液成分中,雙氟磺酰亞胺鋰(LiFSI)因其獨特的物理化學性質,逐漸成為研究的熱點。本文將深入探討雙氟磺酰亞胺鋰的原料及其在鋰電池中的應用前景。

分子式為C3H4O3,它是一種透明無色的液體,在室溫下為結晶固體。其沸點為248℃/760mmHg,或在740mmHg下的243-244℃。閃點為160℃,密度為1.3218,折光率為1.4158(50℃),而熔點范圍在35-38℃。碳酸乙烯酯是聚丙烯腈和聚氯乙烯的優秀溶劑,常用于紡織業的抽絲液。它還可以直接作為脫除酸性氣體的溶劑,以及混凝土的添加劑。在醫藥領域,它被用作制藥的重要組分和原料。此外,它還是塑料發泡劑和合成潤滑油的穩定劑。在電池工業中,碳酸乙烯酯被廣泛用作鋰電池電解液的優良溶劑。
其分子式為C4H6O3。這種化學物質呈現出無色或淡黃色的透明液體狀態,并且能夠溶于水和四氯化碳,同時也能與乙醚、丙酮、苯等有機溶劑相混溶。它被廣泛視為一種優質的極性溶劑,并在多個領域中發揮著關鍵作用,例如高分子作業、氣體分離工藝以及電化學應用。特別值得一提的是,碳酸丙烯酯在吸收天然氣和石化廠合成氨原料中的二氧化碳方面表現出色,同時還可以作為增塑劑、紡絲溶劑以及烯烴和芳烴的萃取劑使用。在毒理數據方面,經過動物實驗證實,口服或皮膚接觸均未發現中毒跡象,大鼠經口LD50達到29000mg/kg。此外,為了確保安全,本品應儲存在陰涼、通風且干燥的環境中,遠離火源,并遵循一般低毒化學品的儲運規定。
其分子式為CH3OCOOCH3。這種化學物質呈現無色液體狀態,并帶有輕微氣味。在23.8℃時,其蒸汽壓為1.33kPa,而閃點為25℃,表明這種物質在溫度升高時容易揮發并與空氣混合,從而存在火災風險。其熔點為-43℃,沸點為125.8℃。碳酸二乙酯不溶于水,但可以與醇、酮、酯等有機溶劑混溶。這種物質的密度相對較大,穩定性良好。在有機合成和作為溶劑方面有著廣泛的應用。
此外,鋰離子電池中所使用的鋰鹽,如LiPF6、LiBF4、LiClO4等,多數具有易水解和熱穩定性較差的特性。然而,雙氟磺酰亞胺鋰(LiFSI)作為一種新型鋰鹽,展現出了卓越的綜合性能。其合成工藝先進,通過氟化劑氟化雙氯磺酰亞胺得到雙氟磺酰亞胺,再進一步鋰化反應即可制得。相較于傳統的六氟磷酸鋰,LiFSI在電解液中具有更高的電導率、優異的熱穩定性和良好的高低溫性能。因此,LiFSI在電解液中的應用能夠顯著提升鋰電池的循環壽命、倍率性能和安全性,契合了鋰電池未來發展的需求。

LiFSI作為一種新型鋰鹽,在電解液中展現出卓越的綜合性能,包括高電導率、優異的熱穩定性和良好的高低溫性能。因此,LiFSI有望成為鋰電池中不可或缺的添加劑,部分替代傳統的LiPF6。盡管目前LiFSI的生產工藝相對復雜且成本較高,但隨著未來生產工藝的成熟和產能的釋放,其生產成本和市場價格有望顯著下降,從而提升其性價比。此外,鋰電池技術的不斷更新迭代也為LiFSI帶來了廣闊的發展空間。國內多家企業已積極布局LiFSI的研發與生產,加速其在鋰鹽領域的滲透。隨著新能源汽車市場的迅猛發展,新型鋰鹽市場也將迎來重要的增長機遇。
LiFSI的生產成本正逐步下降,憑借其出色的性能,其在電解液中的應用范圍正日益擴大。目前,國內已有眾多企業掌握了LiFSI的制備技術。它們通常先合成雙氯磺酰亞胺,再與氟代金屬鹽反應,經過一系列的化學反應,最終得到LiFSI。

國內雙氟磺酰亞胺鋰的總產能已達到約2.17萬噸。多家知名企業均已布局該領域,并擁有可觀的產能。行業新秀也紛紛加入,共同推動雙氟磺酰亞胺鋰市場的繁榮。
另外,新能源汽車行業的迅猛發展與電解液市場的持續旺盛,共同推動了上游鋰鹽市場的蓬勃發展。雙氟磺酰亞胺鋰生產規模的不斷擴大,無疑將進一步降低其生產成本,從而使其在鋰電池電解液中的應用更加廣泛。
嘉遠應持續洞悉市場行情,做好調研工作,在鋰電池市場找準自己的定位,突出自己的優勢,提高企業的核心競爭力!
UAN尿素硝銨是什么?農用有什么優勢?怎么使用效果更好?
UAN尿素硝銨迎合了當下快速發展水肥一體化需求,為傳統尿素、硝銨企業提供破局之道。但是不少農戶朋友對它的了解并不多,今天小編就來和大家聊聊UAN尿素硝銨!UAN尿素硝銨是什么?尿素硝銨溶液,簡稱UAN溶液,國外也稱為氮溶液(Nsolution),是由尿素、硝銨和水配制而成。在尿素硝銨溶液中,通常硝態氮含量在6.5~7.5%,銨態氮含量在6.5~7.5%,酰胺態氮含量在14~17%。UAN尿素硝銨農用有什么優勢?1、穩定硝酸銨原料,作為固體原料存在危險性,但與尿素配成尿素硝銨溶液后,消除了它的可燃性和爆炸性,十分,是一種常壓下的穩定產品,對設備和操作要求均比氨水低。2、多種氮源尿素硝銨溶液將三種氮源集中于一種產品,可以發揮各種氮源的優勢。硝態氮可以提供即時的氮源,供作物快速吸收。3、延長肥效銨態氮一部分被即時吸收,一部分被土壤膠體吸附,從而延長肥效。尿素水解需要時間,尤其在低溫下通常起到長效氮肥的作用。為減少氮的淋溶損失,現在在尿素硝銨溶液中通常會加入硝化抑制劑和脲酶抑制劑。UAN尿素硝銨怎么使用效果更好?尿素硝銨溶液提供的是氮肥,適合各種植物。一般建議做追肥使用。稀釋倍數在50-100倍,苗期濃度稀,旺盛生長后濃度高。葉片噴施建議稀釋100倍以上。由于兌水施用后大幅度提高氮的利用率,用量上可以比常規尿素用量減少一半。施用原則是少量多次,每次每畝3-5公斤。通過灌溉系統用時特別注意不要過量灌溉,只濕潤根區為宜,否則會造成氮的淋失,降低肥效。我司主推的UAN液體肥料優勢顯著:含三態氮(硝態、銨態、酰胺態),利用率高達90%,是傳統尿素的4-5倍;100%水溶,適配滴灌/噴灌,減少施肥次數;安全穩定無爆炸風險,環保減排;促作物生長,小麥/玉米增產10%-15%,品質提升,符合“雙碳”目標,適配多種作物與土壤。歡迎您隨時咨詢!
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2025-12-16
光學玻璃:現代光學技術的核心材料,賦能高端制造與精密儀器
光學玻璃,作為一種以高純度硅酸鹽、硼酸鹽、磷酸鹽為基礎并摻入特定稀有元素制成的特殊材料,憑借其優異的光學性能,已成為制造各類光學儀器與元件的關鍵基礎材料,廣泛應用于科研、工業、醫療及消費電子等多個前沿領域。多元分類滿足不同需求根據成分、性能及工藝的不同,光學玻璃呈現出豐富的種類。按成分主要分為常見的硅酸鹽玻璃、具有高透光低色散特性的硼酸鹽玻璃以及熱穩定與化學穩定性突出的磷酸鹽玻璃。按光學性能,則涵蓋高折射率、低折射率、低色散與高色散等類型,以滿足如高倍顯微鏡、高清相機鏡頭設計或光學系統色差校正等不同精密需求。制造工藝上,熔制、壓延和拉制等不同方法,分別適用于制造常規光學元件、薄片狀元件及光纖等特定形態產品。此外,防反射涂層玻璃、偏振片玻璃等具備特殊功能的產品,進一步拓展了其應用場景。卓越特性奠定應用基石光學玻璃的核心特性為其廣泛應用提供了堅實支撐:光學性能卓越:具備特定的折射率與較低的色散性,這對透鏡、棱鏡等元件的成像質量至關重要,能有效減少色散,保持圖像清晰。物理化學性質穩定:良好的熱穩定性使其能在寬溫域內保持性能;優異的化學耐腐蝕性確保了在復雜環境下的長期可靠使用。透光性極佳:對可見光與紫外線的高透過率,保證了光學儀器高效、清晰地傳遞光信號與圖像信息。加工適應性好:可通過切割、研磨、拋光等工藝靈活制成各種形狀與精度要求的元件,適應多樣化設計需求。廣泛應用驅動技術發展憑借上述特性,光學玻璃已成為多個高科技領域不可或缺的材料:光學鏡片與系統:是制造透鏡、棱鏡、反射鏡等核心鏡片的基礎,廣泛應用于相機、望遠鏡、顯微鏡等成像設備。激光技術:用于制造激光器中的倍頻晶體、透鏡、窗口等,對激光的生成、調控與傳輸起到關鍵作用。光學濾波與涂層:用于生產各種光學濾波器,實現對特定波長的選擇與控制;表面鍍制反射、增透、偏振等涂層,以優化光學器件性能。光學窗口與防護:作為光學系統的視窗,在允許光線透過的同時,保護內部精密部件免受環境損害。交叉領域滲透:在光譜分析、光纖通信、醫療器械乃至消費電子等領域,光學玻璃都發揮著重要功能,持續推動相關行業的技術進步。光學玻璃的持續發展與創新,正不斷助力光學技術向更高精度、更復雜功能邁進,為科技創新和產業升級提供著基礎而關鍵的 material support。
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2025-12-10
破解算力“散熱焦慮”:國產高端冷卻液實現全鏈條自主,成本大降
一、技術突破:性能對標國際巨頭,成本優勢顯著國內自主研發的冷卻液(包括全氟聚醚、氫氟醚等)實現純度99.9999%的突破,關鍵性能指標如導熱性、絕緣性、化學穩定性均達到3M同類產品水平。其核心創新包括:材料配方:通過分子結構優化,使氟化液工作溫域覆蓋-50℃~200℃,適配高密度算力芯片散熱需求;成本控制:依托螢石-氫氟酸-氟化液全產業鏈布局,生產成本較進口產品低30%,售價僅為3M的1/4;環保替代:開發無PFAS(全氟烷基物質)配方,符合歐盟REACH法規要求,填補3M退出市場后的空白。二、產能與產業鏈協同已建成千噸級氟化液生產裝置,可滿足全國35%以上的浸沒式液冷需求。其產能優勢體現在:垂直整合:原料氫氟酸自給率超90%,冷卻液生產成本較外購企業低33%-37%;快速擴產能力:基地利用低價能源(電價成本降30%),可快速復制生產線;高端應用儲備:電子級氟化液通過大牌認證,用于晶圓蝕刻環節來源:雪球
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2025-12-08
嘉遠參會綠色氟化工論壇:聚焦行業綠色與智能轉型
論壇上展示的AI輔助環保材料設計案例,為嘉遠團隊的技術路線思考提供了新的參照。2025年11月26日,嘉遠公司技術團隊赴廈門參加了第六屆綠色氟化工技術協同創新論壇。本屆論壇以 “綠色智造·鏈動未來” 為主題,聚焦于氟化工產業在“雙碳”背景下的可持續發展路徑。技術前沿與綠色實踐論壇的技術分享集中于兩大方向:綠色生產工藝與智能化創新。AI 賦能創新:上海大學教授解讀《AI 賦能綠色氟化工:分子智造驅動的環保氟膜技術與未來電子封裝》;新材料突破:中科院上海有機所研究員分享《一些含氟功能材料的創制及其應用》,東華大學教授解析《無色透明含氟聚酰亞胺薄膜的制備及其應用技術》;綠色技術實踐:浙江力久環境帶來《無水氟化氫凈化除砷新技術的應用》,天俱時集團分享《從 “氟” 到安,向 “綠” 而行 —— 基于本質安全與綠色智造的新一代氟化工 EPC 工程創新實踐》;合規與應用:通標標準范儒解讀《歐盟電池法規背景下,電池產業鏈的合規挑戰與應對措施》,探討《全氟聚醚在數據中心液冷領域的應用》。嘉遠團隊的參會收獲作為參會者,嘉遠團隊重點關注了與自身發展相關的領域,核心收獲明確:技術方向:明確了AI輔助研發在材料創新中的潛力,以及具體的綠色生產改進技術。合規前瞻:了解到歐盟電池法規等國際環保政策動向,為產品規劃提供了預警。行業洞察:通過與同行交流,感知到行業向綠色化、智能化雙軌轉型的共識與迫切性。未來展望通過此次論壇,嘉遠團隊認識到,綠色與智能已不僅是行業趨勢,更是企業未來競爭力的核心。團隊計劃將此次獲取的行業洞察進行內部轉化,評估其在具體研發與生產優化中的應用可能性,以務實推動公司的技術升級。
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2025-12-04