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危险属性
化学性质
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1. 纯度
- 化学纯度: 通常要求在99%以上。高纯度的LiFSI可以显著提高电解液的稳定性和电池性能。
- 杂质含量: 特别是金属离子如钠、钾、钙、镁等的含量必须极低,因为这些金属离子会对锂电池的性能产生负面影响。
2. 水分含量
- 控制标准: 水分含量应低于20 ppm (mg/L)。水分会与锂发生反应生成氢氧化锂和其他副产物,从而影响电池性能。
3. 游离酸含量
- 控制标准: 游离酸(如硫酸或盐酸)的含量应尽可能低,通常不超过50 ppm。游离酸会导致电解液的酸性增加,腐蚀电池内部组件。
4. 粒径分布
- D50: 通常在2-10微米之间。适当的粒径分布可以确保LiFSI在电解液中的均匀溶解和良好分散。
- 粒径范围: 一般要求粒径分布在一个较窄的范围内,以确保产品的一致性。
5. 热稳定性
- 分解温度: LiFSI的分解温度应高于电池的工作温度范围,通常要求在300°C以上。
- 热重分析 (TGA): 通过TGA测试确定LiFSI的热稳定性,确保其在高温下不会迅速分解。
6. 电化学性能
- 导电率: LiFSI应具有良好的离子导电率,以增强电池的充放电效率。
- 电化学窗口: 确保LiFSI在宽电压范围内稳定,不发生分解或其他不良反应。
7. 物理性质
- 外观: 白色或类白色粉末,无可见杂质。
- 密度: 一般在2.1 g/cm³左右。
- 溶解性: 在水中和有机溶剂中的溶解度应符合预期,以保证其在电解液中的有效使用。
8. 安全性
- 无害杂质: 确保产品中不含对人体和环境有害的物质。
- 储存稳定性: 在推荐储存条件下(通常是干燥、阴凉处),LiFSI应保持稳定,不易吸湿或发生其他变化。
9. 包装和储存
- 包装材料: 使用防潮、防氧化的包装材料,如铝袋或玻璃瓶。
- 储存条件: 建议在干燥、通风良好的环境中储存,避免高温和直接阳光照射。
10. 认证和合规性
- ISO标准: 符合ISO 9001等质量管理体系标准。
- RoHS指令: 符合欧盟RoHS指令,不含有害物质。
- REACH法规: 符合欧盟REACH法规的要求,进行了相应的注册和合规性评估。
GHS分类
根据提供的信息,1,1,2,2,3,3-六氟丙烷-1,3-二磺酰亚胺锂在GHS(全球化学品统一分类和标签制度)下的分类如下:
- 皮肤腐蚀/刺激:类别2,表明该物质会造成皮肤刺激。
- 严重眼损伤/眼刺激:类别2A,说明该物质会对眼睛造成严重损伤或刺激。
安全术语
- 预防措施:P264,作业后彻底清洗;P280,戴防护手套/穿防护服/戴防 护眼罩/戴防护面具。
- 事故响应:P302+P352,如皮肤沾染,用水充分清洗;P332+P313,如发生皮肤刺激,求医/就诊;P362,脱去被污染的衣物,洗净后方可重新使用;P363,沾染了有害物质的衣物应置于指定的安全地点作进一步处理。
风险短语
R36/38:对眼睛和呼吸系统有严重刺激性。
废弃处置
建议在可燃溶剂中溶解混合后,在化学焚烧炉中燃烧。
安全数据表(SDS)
SDS提供了关于该物质的详细信息,包括急救措施、消防措施、泄漏应急处理等。例如:
- 急救措施:吸入时将受害者移到新鲜空气处,保持呼吸通畅;皮肤接触时用大量肥皂和水轻轻洗;眼睛接触时用水小心冲洗几分钟,如戴隐形眼镜并可方便取出,则取出隐形眼镜。
- 消防措施:灭火剂包括干粉、泡沫、雾状水、二氧化碳、雾状水,但燃烧或高温下可能分解产生毒烟。
- 泄漏应急处理:个人防护措施包括使用个人防护装备,远离溢出物/泄露处并处于上风处;环保措施为防止进入下水道。
废弃处置
建议回收处理,具体请咨询当地管理部门。
运输信息
虽然未直接提及具体的联合国分类标准号和运输规定,但通常这类化合物会按照危险品进行运输,需遵循相应的法规和指南。
总结
一、基本化学性质
# 1. 分子结构与组成
- 分子式: C3F6Li2NO4S2
- 分子量: 280.12 g/mol
- CAS号: 171066-55-8
- 熔点: 约200°C
- 沸点: 分解前未达到
# 2. 物理状态
- 在标准温度和压力下,LiFSI为固态晶体。
二、电化学性质
# 1. 电导率
- LiFSI溶解于有机电解质中时,能显著提高溶液的电导率。这是因为LiFSI解离成Li⁺和(CF₃SO₂)₂N⁻离子,增加了电解液中的载流子浓度。
# 2. 电化学稳定性
- LiFSI表现出较宽的电化学稳定窗口,在高电压下不易分解,这使其适用于高能量密度锂电池。
# 3. 界面性能
- LiFSI有助于在电极表面形成稳定的固体电解质界面(SEI)膜,从而改善电池的循环寿命和安全性。
三、热稳定性和安全性
# 1. 热稳定性
- LiFSI在高温下具有良好的热稳定性,分解温度较高,这减少了在高温操作条件下出现安全问题的风险。
# 2. 安全性
- 尽管LiFSI本身是稳定的,但在极端条件下(如过热或过充电)可能会分解产生有害物质,因此需要谨慎处理和储存。
四、与其他化合物的相互作用
# 1. 溶剂兼容性
- LiFSI可溶于多种有机溶剂,如碳酸乙烯酯(EC)、碳酸二甲酯(DMC)等,形成均匀的电解液。
# 2. 盐类混合使用
- LiFSI常与其他锂盐(如LiPF₆)混合使用,以优化电解液的整体性能,如提高导电性和稳定性。
五、环境影响
# 1. 环境友好性
- LiFSI被认为是相对环境友好的材料,但其制备过程和废弃物处理仍需注意环境保护。
六、应用前景
# 1. 高性能锂电池
- LiFSI广泛应用于高能量密度和高功率密度的锂离子电池中,特别是在电动汽车和储能系统中。
# 2. 其他潜在应用
- 除了锂电池,LiFSI还在研究用于其他类型的电池和电化学储能系统。
七、化学反应性
# 1. 反应活性
- LiFSI通常在正常条件下是稳定的,但可能与强酸、强碱和某些有机化合物发生反应。
# 2. 水解反应
- 在水中,LiFSI可能部分水解,生成相应的磺酸
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