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Merck

725129

酸化マンガンリチウム

greener alternative

spinel, powder, <0.5 μm particle size (BET), ≥98% trace metals basis

別名:

酸化マンガン(III,IV)リチウム, LMO

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この商品について

化学式:
LiMn2O4
CAS番号:
分子量:
180.81
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352303
テクニカルサービス
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grade

battery grade

Quality Level

assay

≥98% trace metals basis

form

powder

mol wt

Mw 180.81 g/mol

composition

LiMn2O4

greener alternative product characteristics

Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.

sustainability

Greener Alternative Product

particle size

<0.5 μm (BET)

mp

>400 °C (lit.), 400 °C

density

4.1 g/cm3 at 25 °C

application(s)

battery manufacturing

greener alternative category

SMILES string

[Li+].[O-][Mn]=O.O=[Mn]=O

InChI

1S/Li.2Mn.4O/q+1;;;;;;-1

InChI key

VLXXBCXTUVRROQ-UHFFFAOYSA-N

General description

メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
リチウムマンガン酸化物(LMO)は、リチウムイオン電池の製作に使用できる電極材料の一種です。リチウムイオン電池は、アノード、カソード、および電解質で構成され、充放電サイクルを伴います。これらの材料により、電気エネルギー貯蔵用のよりグリーンで持続可能な電池の形成が可能になります。

Application

LMOスピネル粉末は、コスト効率が高く熱安定性のカソード材料です。3次元フレームワークを有することから、ハイブリッド電気自動車(HEV)用のリチウムイオン電池の製作に有用です。

Features and Benefits

高エネルギー密度リチウムイオン二次電池のカソード材料。粒径がサブミクロンであるため、電極の表面積が増加します。リストされている組成によって、性能と耐久性が改善された電池用電極を調製できます。

Li電池、電極の設計および製造用材料

Legal Information

Engi-Mat社の製品。


保管分類

11 - Combustible Solids

wgk

WGK 3

flash_point_f

Not applicable

flash_point_c

Not applicable


適用法令

試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。

第一種指定化学物質

prtr

名称等を表示すべき危険物及び有害物

ishl_indicated

名称等を通知すべき危険物及び有害物

ishl_notified

725129-25G:4.548173924328E12

jan



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試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

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資料

固体酸化物燃料電池と電解装置は、開発の初期段階にかかわらず、化学エネルギーから電気エネルギーへの変換の可能性を示しています。

イオン液体電解質は二次電池の進歩のために探求され、将来のIL開発が議論される。

Qiao教授のレビューでは、エネルギー貯蔵技術を進歩させながら、フッ化リチウム金属電池の安定した微細構造が検討されています。

すべての記事を見る

Dudney, N. J.; Bates, J. B.; Zuhr, R. A.;
Journal of the Electrochemical Society, 146, 2455-2455 (1999)
Wu, H. M.; Tu, J. P.; Yuan, Y. F.; Li, Y.;
Physica B: Condensed Matter, 369, 221-221 (2005)
Ye, S. H.; Lu, J. Y.; Gao, X. P.; Wu, F.; Song, D. Y.
Electrochimica Acta, 49, 1623-1623 (2004)