NATFSI(CAS)91742-21-1), connu chimiquement sous le nomBis ((trifluorométhanesulfonyl) imide de sodiumIl s'agit d'une poudre cristalline blanche qui a acquis une importance immense en tant que contrepartie "ion sodium" du LiTFSI largement utilisé.l'anion TFSI à faible coordination, il offre une conductivité ionique élevée, une excellente solubilité dans les solvants organiques et une stabilité électrochimique supérieure.qui apparaissent comme une alternative rentable et durable aux technologies à ions lithium pour le stockage d'énergie à grande échelle.
1. Haute stabilité électrochimique et thermique
L' avantage:L'anion TFSI est très résistant à la décomposition oxydative et reste stable à des températures supérieures à 300 °C.
Avantages: Amélioration de la sécurité des piles:Fournit une large fenêtre électrochimique, permettant des conceptions de batteries à plus haute tension et réduisant considérablement le risque de fuite thermique dans les systèmes de stockage d'énergie.
2Conductivité ionique supérieure
L' avantage:Son gros anion réduit l'énergie du réseau, facilitant ainsi la dissociation facile des ions sodium dans divers systèmes de solvants.
Avantages: Chargement/déchargement plus rapide:Permet une performance de haute puissance dans les batteries sodium-ion, assurant un transfert d'énergie efficace même dans des applications exigeantes.
3. Ultra-faible teneur en humidité (de type batterie)
L' avantage:Notre procédé spécialisé de séchage et de purification maintient les niveaux d'humidité en dessous de 20 ppm.
Avantages: Durée de vie prolongée:Prévient la formation de HF et d'autres sous-produits corrosifs, protège la cathode et l'anode de la batterie de la dégradation et assure des milliers de cycles de charge-décharge stables.
| Les biens immobiliers | Valeur/description |
| Numéro CAS | 91742-21-1 |
| Numéro EINECS | 294 à 557-1 |
| Formule moléculaire | C2F6NNaO4S2 |
| Poids moléculaire | 303.13 |
| Apparence | Poudre cristalline blanche |
| Point de fusion | 257 à 260 °C |
| Solubilité | Soluble dans l'eau, les carbonates, les éthers et les glymes |
| Hygroscopicité | Très hygroscopique |
| Point d'essai | Norme de spécification | Résultat réel |
| Apparence | Poudre cristalline blanche | Passez. |
| Le test est effectué | ≥ 99,9% | 99- Je ne sais pas. |
| Contenu en eau (KF) | ≤ 20 ppm | 12 ppm |
| Chlorures (Cl) | ≤ 5 ppm | 2 ppm |
| Sulfate (SO4) | ≤ 10 ppm | 5 ppm |
| Fer (Fe) | ≤ 1 ppm | 00,4 ppm |
| Potassium (K) | ≤ 5 ppm | 1 ppm |
Électrolites de batteries sodium-ion
Le principal sel conducteur des électrolytes liquides dans les SIB, offrant un équilibre entre une conductivité élevée et une faible viscosité.
Électrolites à l'état solide
Un dopant clé dans les électrolytes polymères (comme les systèmes à base de PEO) pour améliorer la mobilité des ions sodium dans les batteries à l'état solide.
Liquides ioniques
Utilisé comme précurseur pour la synthèse de liquides ioniques à base de sodium pour la chimie verte et les applications spécialisées de lubrification.
Recherche électrochimique
Un réactif standard pour l'étude de l'intercalation des ions sodium et des essais à demi-cellule en sciences des matériaux avancées.
Emballage:100 g, 500 g ou 1 kg de sacs en feuille d'aluminium scellés sous vide; 25 kg de fûts en fibre avec double revêtement PE pour les commandes industrielles.
Réservoir:Conserver dans unatmosphère fraîche, sèche et inerte(Récommandé une boîte à gants ou une salle sèche).C' est crucial:Le NaTFSI est extrêmement hygroscopique. Même une brève exposition à l'air le fera absorber l'humidité, ce qui peut ruiner ses performances dans les applications de batterie.
Les substances visées aux points a) et b) du paragraphe 1 ne sont pas désignées dans le présent règlement, à moins qu'elles ne soient désignées dans le présent règlement.
un débit de CO2 de plus de 10 kPa,Le solvant commun pour les électrolytes aux ions sodium.
un débit de CO2 de moins de 1 kPaUtilisé dans les mélanges de solvants pour la formation de SEI.
une teneur en dioxyde de dioxyde de carbone (CAS RN 11446-8-0)L'additif électrolytique essentiel pour les piles au sodium.
Carbone dur (CAS 7440-44-0)️ Matériau d'anode primaire pour les batteries à ions sodium.
un débit de CO2 de plus de 10 kJ/m2Pour le développement d'électrolytes à l'état solide.
Q: Pourquoi le NaTFSI est-il préférable au NaPF6 dans certaines batteries?
R: Bien que le NaPF6 soit moins cher, le NaTFSI offre une bien meilleure stabilité thermique et hydrolytique.le rendant plus sûr et plus durable dans les applications à haute température ou à longue durée de vie.
Q: Peut-on l'utiliser dans les batteries au lithium-ion?
R: Non, il s'agit d'un sel de sodium spécialement conçu pour la chimie des ions sodium.
Q: Comment assurez-vous une faible teneur en humidité pendant l'expédition?
R: Chaque lot est scellé sous vide dans des sacs en feuille d'aluminium multicouches dans un environnement inerte rempli de gaz. Nous recommandons d'utiliser le sac entier une fois ouvert ou de le sceller immédiatement dans une boîte à gants.
NATFSI(CAS)91742-21-1), connu chimiquement sous le nomBis ((trifluorométhanesulfonyl) imide de sodiumIl s'agit d'une poudre cristalline blanche qui a acquis une importance immense en tant que contrepartie "ion sodium" du LiTFSI largement utilisé.l'anion TFSI à faible coordination, il offre une conductivité ionique élevée, une excellente solubilité dans les solvants organiques et une stabilité électrochimique supérieure.qui apparaissent comme une alternative rentable et durable aux technologies à ions lithium pour le stockage d'énergie à grande échelle.
1. Haute stabilité électrochimique et thermique
L' avantage:L'anion TFSI est très résistant à la décomposition oxydative et reste stable à des températures supérieures à 300 °C.
Avantages: Amélioration de la sécurité des piles:Fournit une large fenêtre électrochimique, permettant des conceptions de batteries à plus haute tension et réduisant considérablement le risque de fuite thermique dans les systèmes de stockage d'énergie.
2Conductivité ionique supérieure
L' avantage:Son gros anion réduit l'énergie du réseau, facilitant ainsi la dissociation facile des ions sodium dans divers systèmes de solvants.
Avantages: Chargement/déchargement plus rapide:Permet une performance de haute puissance dans les batteries sodium-ion, assurant un transfert d'énergie efficace même dans des applications exigeantes.
3. Ultra-faible teneur en humidité (de type batterie)
L' avantage:Notre procédé spécialisé de séchage et de purification maintient les niveaux d'humidité en dessous de 20 ppm.
Avantages: Durée de vie prolongée:Prévient la formation de HF et d'autres sous-produits corrosifs, protège la cathode et l'anode de la batterie de la dégradation et assure des milliers de cycles de charge-décharge stables.
| Les biens immobiliers | Valeur/description |
| Numéro CAS | 91742-21-1 |
| Numéro EINECS | 294 à 557-1 |
| Formule moléculaire | C2F6NNaO4S2 |
| Poids moléculaire | 303.13 |
| Apparence | Poudre cristalline blanche |
| Point de fusion | 257 à 260 °C |
| Solubilité | Soluble dans l'eau, les carbonates, les éthers et les glymes |
| Hygroscopicité | Très hygroscopique |
| Point d'essai | Norme de spécification | Résultat réel |
| Apparence | Poudre cristalline blanche | Passez. |
| Le test est effectué | ≥ 99,9% | 99- Je ne sais pas. |
| Contenu en eau (KF) | ≤ 20 ppm | 12 ppm |
| Chlorures (Cl) | ≤ 5 ppm | 2 ppm |
| Sulfate (SO4) | ≤ 10 ppm | 5 ppm |
| Fer (Fe) | ≤ 1 ppm | 00,4 ppm |
| Potassium (K) | ≤ 5 ppm | 1 ppm |
Électrolites de batteries sodium-ion
Le principal sel conducteur des électrolytes liquides dans les SIB, offrant un équilibre entre une conductivité élevée et une faible viscosité.
Électrolites à l'état solide
Un dopant clé dans les électrolytes polymères (comme les systèmes à base de PEO) pour améliorer la mobilité des ions sodium dans les batteries à l'état solide.
Liquides ioniques
Utilisé comme précurseur pour la synthèse de liquides ioniques à base de sodium pour la chimie verte et les applications spécialisées de lubrification.
Recherche électrochimique
Un réactif standard pour l'étude de l'intercalation des ions sodium et des essais à demi-cellule en sciences des matériaux avancées.
Emballage:100 g, 500 g ou 1 kg de sacs en feuille d'aluminium scellés sous vide; 25 kg de fûts en fibre avec double revêtement PE pour les commandes industrielles.
Réservoir:Conserver dans unatmosphère fraîche, sèche et inerte(Récommandé une boîte à gants ou une salle sèche).C' est crucial:Le NaTFSI est extrêmement hygroscopique. Même une brève exposition à l'air le fera absorber l'humidité, ce qui peut ruiner ses performances dans les applications de batterie.
Les substances visées aux points a) et b) du paragraphe 1 ne sont pas désignées dans le présent règlement, à moins qu'elles ne soient désignées dans le présent règlement.
un débit de CO2 de plus de 10 kPa,Le solvant commun pour les électrolytes aux ions sodium.
un débit de CO2 de moins de 1 kPaUtilisé dans les mélanges de solvants pour la formation de SEI.
une teneur en dioxyde de dioxyde de carbone (CAS RN 11446-8-0)L'additif électrolytique essentiel pour les piles au sodium.
Carbone dur (CAS 7440-44-0)️ Matériau d'anode primaire pour les batteries à ions sodium.
un débit de CO2 de plus de 10 kJ/m2Pour le développement d'électrolytes à l'état solide.
Q: Pourquoi le NaTFSI est-il préférable au NaPF6 dans certaines batteries?
R: Bien que le NaPF6 soit moins cher, le NaTFSI offre une bien meilleure stabilité thermique et hydrolytique.le rendant plus sûr et plus durable dans les applications à haute température ou à longue durée de vie.
Q: Peut-on l'utiliser dans les batteries au lithium-ion?
R: Non, il s'agit d'un sel de sodium spécialement conçu pour la chimie des ions sodium.
Q: Comment assurez-vous une faible teneur en humidité pendant l'expédition?
R: Chaque lot est scellé sous vide dans des sacs en feuille d'aluminium multicouches dans un environnement inerte rempli de gaz. Nous recommandons d'utiliser le sac entier une fois ouvert ou de le sceller immédiatement dans une boîte à gants.