배터리 워크플로우 전반에 걸친 배터리 연구개발 및 테스트 솔루션
최첨단 배터리 개발 및 테스트 솔루션으로 전체 배터리 워크플로우에 걸쳐 혁신을 주도합니다. 배터리 연구 개발을 위한 선도적인 배터리 소재 및 고성능 연구용 제품을 제공하며, 최고 수준의 품질, 신뢰성 및 배터리 등급 사양으로 창의성을 지원하도록 설계되었습니다. 또한 입고 및 자체 생산 소재의 핵심 테스트에 사용되는 주요 방법론에 대한 분석 테스트 솔루션을 제공합니다. 머크 제품은 일관된 성능을 보장하며 신뢰할 수 있는 글로벌 윤리적 조달 공급망으로 뒷받침됩니다.
제공하는 솔루션
- 제품 개발을 위한 고품질 시약, 생물학 재료 및 실험실 용품의 포괄적인 포트폴리오
- 진화하는 배터리 시장 수요를 충족시키는 전문가 주도 혁신
- 배터리 연구 개발 및 양산을 위한 즉시 출고 가능한 글로벌 공급망
- 원자재 및 부품의 일반적인 테스트 방법론을 위한 신뢰할 수 있는 분석 솔루션
전문 기술 지원으로 더 빠르고 자신 있게 규모 확대하세요. 상담을 요청하려면 여기를 클릭하세요.
배터리 개발 워크플로우

최적의 배터리 성능 달성은 최고 수준의 액체 전해질 조제에서 시작됩니다. 머크의 방대한 배터리 등급 리튬염, 나트륨염, 용매, 첨가제 및 사전 조제 전해질 솔루션 컬렉션을 활용하여 성공적인 배터리 기술 구축을 지원합니다.
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형성하다
응용 분야에 적합한 전해질 염 및 용매를 선택하십시오:
성능 향상을 위한 적절한 첨가제 추가:

채우다
신뢰할 수 있는 성능을 보장하려면 머크의 고품질 사전 조제 전해질을 사용하십시오:
- LiPF6 기반 전해질
- LiTFSI 기반 전해질
- 나트륨 이온 전해질

고체 전해질은 배터리에 큰 성능 이점을 제공하지만, 재현성을 확보하는 것은 까다로운 과제입니다. 고체 전해질 재료 합성부터 박막 가공에 이르기까지, 머크의 고순도 전구체, 고체 전해질, 용매 및 시약을 신뢰하십시오. 이를 통해 구조와 계면을 제어하고 최상의 재현 가능한 성능을 달성할 수 있습니다.
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합성하다
머크의 고순도 전구체를 사용하여 고체 전해질 합성 공정을 제어하십시오.

전극 연구개발은 합성, 조제, 코팅, 분석이 융합된 분야로, 고성능 전극을 제작하기 위해 수십 가지의 재료와 공정이 필요합니다. 머크의 전문성과 시트, 슬러리, 활물질, 전구체 등 광범위한 전극 재료 포트폴리오를 신뢰하십시오. 이를 통해 배터리의 성능을 밀리암페어시(mAh)와 밀리볼트(mV) 단위까지 극대화할 수 있습니다.
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코트
프리미엄 슬러리, 포일 및 사전 제작된 시트로 완벽한 코팅을 구현하세요.
- 사전 제작된 전극 시트
- 사전 리튬화 시약
- 전극 슬러리
- 포일
- 실험실 용기

재료의 원소 구성을 확인함으로써 ICP 분석은 배터리 부품의 품질과 신뢰성을 보장하여 궁극적으로 에너지 효율성과 안전성을 향상시킵니다.
- 표준액
단일 원소 표준액
다중 원소 표준액: ICP 부품 번호 92091용 주기율표 혼합액 1 및 ICP 부품 번호 41135용 주기율표 혼합액 2 - 고순도 산:
질산
황산 - 초순수 시스템
가스 크로마토그래피(GC)

배터리 테스트의 핵심 도구인 GC는 탄산 에스터 및 첨가제와 같은 전해질 성분을 정밀하게 분석합니다. 품질 관리 및 연구를 위한 정확하고 신속하며 재현 가능한 결과를 제공함으로써 배터리 성능, 안전성 및 수명 향상을 위한 최적의 배합을 도모합니다.
- GC 컬럼, 액세서리 및 흡착제 (특히 SLB(R)-5ms 컬럼):
GC 컬럼, 액세서리 및
흡착제 Watercol 1910— GC를 통한 수분 정량 분석 - Watercol™ 시리즈 컬럼으로 GC를 통한 편리한 수분 측정 - 바이알
- 주사기
- 가스 발생기
- 페룰, 인렛 라이너, O-링, 금도금 인렛 씰, 셉타 등 추가 GC 액세서리: GC 컬럼, 액세서리 및 흡착제
고성능 액체 크로마토그래피

쿠로메트릭 칼 피셔 적정은 배터리 재료의 수분 함량을 정확하게 측정하는 효과적이고 신속한 방법입니다. 배터리 재료의 과도한 수분 함량은 배터리 성능, 안정성 및 수명에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 수분 함량을 제어하는 것은 배터리 시스템의 최적 기능성과 수명을 보장하는 데 매우 중요합니다.
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