Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Additivpaket für Lithium-Ionen-Batterie-Elektrolyt

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Additivpaket für Lithium-Ionen-Batterie-Elektrolyt im Bereich Elektrogeräteherstellung anhand von Empfohlene Konzentration bis Feuchtegehalt eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Additivpaket für Lithium-Ionen-Batterie-Elektrolyt wird durch die Baugruppe aus SEI-Bildungsadditiv und Kathodenschutzadditiv beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Chemische Additivmischung zur Verbesserung von Leistung und Sicherheit von Lithium-Ionen-Batterie-Elektrolyten.

Additivpaket für Lithium-Ionen-Batterie-Elektrolyt in einer industriellen Fertigungsumgebung
Repräsentative Produktabbildung. Aussehen und Spezifikationen mit dem Hersteller bestätigen.

Technische Definition

Dieses Produkt ist eine spezielle chemische Formulierung, die mehrere funktionelle Additive umfasst und für die Mischung mit Basiselektrolyten in der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien entwickelt wurde. Das Additivpaket verbessert die Zyklenlebensdauer, thermische Stabilität und Sicherheitseigenschaften der Batterie, indem es die Elektroden-Elektrolyt-Grenzflächen modifiziert und unerwünschte Nebenreaktionen unterdrückt. Es dient als kritische leistungssteigernde Komponente in B2B-Lieferketten für Batteriehersteller, die spezifische Anwendungsanforderungen erfüllen möchten. Industrielle Käufer beschaffen diese Additivpakete typischerweise in großen Mengen zur Integration in ihre Elektrolytproduktionsprozesse.

Das Paket enthält Materialien wie Vinylencarbonat, Fluorethylencarbonat, Lithiumdifluor(oxalato)borat und Succinonitril. Wichtige Parameter für Beschaffung und Qualitätskontrolle umfassen die empfohlene Konzentration im endgültigen Elektrolyten (1–5 Gew.-%), Feuchtigkeitsgehalt (≤20 ppm gemäß GB/T 6283), Reinheitsgrad (≥99,9 % gemäß GB/T 23636), Dichte (1,1–1,3 g/cm³ gemäß ASTM D4052), Lagertemperatur (5–35 °C), pH-Wert (5,5–7,5 gemäß GB/T 9724), Flammpunkt (≥60 °C gemäß ASTM D93), Chloridgehalt (≤5 ppm gemäß GB/T 23942), Sulfatgehalt (≤10 ppm gemäß GB/T 23942), Aussehen (farblos bis hellgelb, klare Flüssigkeit ohne Sediment) und Haltbarkeit (12 Monate unter empfohlenen Lagerbedingungen).

Diese Werte sind Referenzbereiche für Verzeichniszwecke; die tatsächlichen Spezifikationen müssen mit dem rechtlichen Hersteller oder Lieferanten für das spezifische Modell oder die Anwendung bestätigt werden. Die aufgeführten Normen sind Verifikationsreferenzen, keine Zertifizierungen oder Konformitätsnachweise. Käufer sollten verifizieren, dass das Produkt ihre Prozessanforderungen und geltenden Vorschriften erfüllt.

Funktionsprinzip

Chemische Verbindungen im Additivpaket adsorbieren selektiv auf Elektrodenoberflächen, bilden schützende Festelektrolyt-Interphasen (SEI)-Schichten, fangen schädliche Verunreinigungen ab und verbessern die Ionenleitfähigkeit, um die Gesamtleistung der Batterie zu steigern. Die SEI-Schicht stabilisiert die Elektroden-Elektrolyt-Grenzfläche, reduziert Nebenreaktionen und verlängert die Zyklenlebensdauer. Das Abfangen von Verunreinigungen verhindert die Zersetzung von Elektrolyt und Elektroden. Eine verbesserte Ionenleitfähigkeit erleichtert den effizienten Ladungstransport und trägt zu besserer Ratenfähigkeit und thermischer Stabilität bei.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Empfohlene Konzentration1–5 Gew.-%Optimaler Zusatzstoffanteil in der finalen Elektrolytformulierung
Feuchtegehalt≤20 ppmMaximal zulässiger Wassergehalt im AdditivpaketGB/T 6283
Reinheitsgrad≥99.9 %Mindestchemische Reinheit von AdditivkomponentenGB/T 23636
Schüttdichte1.1–1.3 g/cm³Schüttdichte von Additivpulver oder -flüssigkeitASTM D4052
Lagertemperatur5–35 Grad CelsiusEmpfohlener Temperaturbereich für Lagerstabilität
pH Wert5.5–7.5 pHSäuregrad/Alkalinität der Additivlösung bei AuflösungGB/T 9724
Flammpunkt≥60 °CSafety during handlingASTM D93
Chloridgehalt≤5 ppmHigh chloride causes corrosionGB/T 23942
Sulfatgehalt≤10 ppmImpurities affect performanceGB/T 23942
AussehenColorless to light yellowClear liquid without sediment
Haltbarkeit12 MonateStable under recommended storage

Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.

Hauptmaterialien

Vinylencarbonat Fluorethylencarbonat Lithiumdifluor(oxalato)borat Succinonitril

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • SEI-Bildungsadditiv
    Bildet eine stabile Festelektrolyt-Grenzschicht auf der Anodenoberfläche
    Material: Organische Carbonatverbindungen
  • Kathodenschutzadditiv
    Schützt die Kathode vor Elektrolytzerlegung und Metallauflösung
    Material: Lithiumsalze und organische Verbindungen
  • Flammschutzmittel
    Verbessert die thermische Stabilität und reduziert die Entflammbarkeit
    Material: Phosphor- oder Fluorverbindungen
  • Leitfähigkeitsverstärker
    Verbessert die ionische Leitfähigkeit des Elektrolyten
    Material: Lithiumsalze oder Nitrilverbindungen

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Elektrolytadditivverarmung unter 0,5 Gew.-% Konzentration Gasentwicklung (CO₂, C₂H₄) über 5 ml/Ah, die Zellschwellung verursacht Redox-Shuttle-Additive (z.B. 2,5-Di-tert-butyl-1,4-dimethoxybenzol) mit 3,5-4,0 V vs. Li/Li⁺ Redoxpotential
Vinylencarbonat-Additivpolymerisation bei >60 °C Elektrolytviskositätserhöhung >50 mPa·s, die zu einem Ionenleitfähigkeitsabfall unter 1 mS/cm führt Fluorethylencarbonat-Co-Additiv (10-15 Gew.-%) mit Zersetzungstemperatur >150 °C

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0,5-4,5 V vs. Li/Li⁺ elektrochemisches Fenster, -40 °C bis 85 °C Temperaturbereich, 1,0-1,5 g/cm³ Dichte.
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Elektrochemische Zersetzung bei >4,5 V vs. Li/Li⁺, thermisches Durchgehen initiiert bei >130 °C, Festelektrolyt-Grenzphasen (SEI)-Zusammenbruch bei <0,5 V vs. Li/Li⁺.
Elektrolytoxidation bei hohen Potentialen (HOMO-LUMO-Abstand ~4,7 eV), Arrhenius-artige thermische Zersetzungskinetik (Aktivierungsenergie ~120 kJ/mol), Lithium-Plating-Dendritendurchdringung bei niedrigen Potentialen.
Fertigungskontext
Additivpaket für Lithium-Ionen-Batterie-Elektrolyt wird innerhalb von Elektrogeräteherstellung nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Weitere Produktbezeichnungen

Electrolyte additive blend LIB electrolyte additive package Battery electrolyte performance additive

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:Atmosphärendruck bis 5 bar (max. Handhabungsdruck)
Weitere Spezifikationen:Flussrate: 0,1-10 ml/min pro Zelle
Betriebstemperatur:-20 °C bis 60 °C (betrieblich), -40 °C bis 80 °C (Lagerung)
Montage- und Anwendungskompatibilität
Lithiumhexafluorophosphat (LiPF6)-basierte ElektrolyteCarbonatlösungsmittelgemische (EC/DMC/EMC)NMC/NCA-Kathodenmaterialien
Nicht geeignet: Wässrige oder protische Lösungsmittelumgebungen
Auslegungsdaten
  • Gesamtelektrolytvolumen (l)
  • Ziel-Additivkonzentration (Gew.-%)
  • Batteriezellenkonfiguration (z.B. 18650, Pouch, Prismatisch)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Elektrolyt-Zersetzung
Ursache: Additivabbau aufgrund von Hochspannungsbetrieb oder erhöhten Temperaturen, was zu Gasbildung und Kapazitätsverlust führt.
Instabilität der Festelektrolyt-Grenzphase (SEI)
Ursache: Unzureichende Additivformulierung, die zu ungleichmäßiger SEI-Bildung führt, was Lithium-Plating und internen Kurzschlüssen resultiert.
Wartungsindikatoren
  • Sichtbare Elektrolytleckage oder Schwellung des Batteriegehäuses.
  • Abnormale Wärmeentwicklung während Lade-/Entladezyklen.
Technische Hinweise
  • Strikte Spannungs- und Temperaturüberwachung während des Betriebs implementieren, um Additivabbau zu verhindern.
  • Kontrollierte Formierungszyklen während der initialen Batterieaktivierung verwenden, um eine stabile SEI-Schichtentwicklung sicherzustellen.

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
ISO 12405-4:2018 (Elektrochemische Leistungsprüfung)ASTM E3061-17 (Thermische Stabilitätsprüfung)UN 38.3 (Transportsicherheitsprüfung)
Fertigungsgenauigkeit
  • Reinheit: ≥99,95 % nach Masse
  • Feuchtigkeitsgehalt: ≤20 ppm
Qualitätsprüfung
  • Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC-MS) zur Zusammensetzungsanalyse
  • Karl-Fischer-Titration zur Feuchtigkeitsbestimmung

Hersteller von Additivpaket für Lithium-Ionen-Batterie-Elektrolyt

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

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Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

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Häufige Fragen

Was ist die empfohlene Konzentration dieses Additivpakets im endgültigen Elektrolyten?

Die empfohlene Konzentration beträgt 1–5 Gew.-% der endgültigen Elektrolytformulierung. Der optimale Prozentsatz hängt jedoch von der spezifischen Batteriechemie und Anwendung ab. Bestätigen Sie die genaue Konzentration immer mit dem Hersteller oder Lieferanten für Ihre beabsichtigte Verwendung.

Welche wichtigen Qualitätsparameter sind beim Kauf dieses Additivpakets zu prüfen?

Wichtige Parameter umfassen Feuchtigkeitsgehalt (≤20 ppm), Reinheitsgrad (≥99,9 %), Dichte (1,1–1,3 g/cm³), pH-Wert (5,5–7,5), Flammpunkt (≥60 °C), Chloridgehalt (≤5 ppm), Sulfatgehalt (≤10 ppm) und Aussehen (farblos bis hellgelb, klare Flüssigkeit). Dies sind Referenzwerte; verifizieren Sie mit dem Lieferanten für die spezifische Charge.

Wie sollte dieses Additivpaket gelagert werden?

Lagern Sie es bei einer Temperatur zwischen 5–35 °C, um die Stabilität zu erhalten. Die Haltbarkeit beträgt 12 Monate unter empfohlenen Lagerbedingungen. Halten Sie den Behälter verschlossen, um Feuchtigkeitsaufnahme und Kontamination zu vermeiden.

Welche Normen werden für die Prüfung dieses Produkts referenziert?

Zu den Normen gehören GB/T 6283 für Feuchtigkeit, GB/T 23636 für Reinheit, ASTM D4052 für Dichte, GB/T 9724 für pH, ASTM D93 für Flammpunkt und GB/T 23942 für Chlorid- und Sulfatgehalt. Diese Normen dienen der Verifikation; die Konformität muss mit dem Lieferanten bestätigt werden.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Index v2.6.09 · Elektrogeräteherstellung

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.
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