Date published: 2025-9-8

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Lithium hydroxide (CAS 1310-65-2)

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적용:
Lithium hydroxide 는 널리 사용되는 수산화염입니다.
CAS 등록번호:
1310-65-2
순도:
98%
분자량:
23.95
분자식:
LiOH
추가 정보:
운송용 위험물로 분류되어 추가 배송료가 부과될 수 있습니다.
연구용으로만 사용가능합니다. 진단이나 치료용으로 사용불가합니다.
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무기 화합물인 수산화리튬은 과학 연구, 특히 에너지 저장 및 변환 기술 분야에서 상당한 주목을 받고 있습니다. 중요한 작용 메커니즘 중 하나는 리튬 이온 배터리(LIB)의 전해질로 사용되는 것입니다. LIB가 휴대용 전자기기 시장을 계속 장악하고 전기 자동차 및 그리드 스토리지 애플리케이션에서 주목을 받으면서 고성능 전해질을 찾는 것이 무엇보다 중요해졌습니다. 수산화 리튬은 충전 및 방전 주기 동안 음극과 양극 사이에서 리튬 이온의 이동을 촉진하는 전해질 제형에서 중요한 구성 요소로 작용합니다. 또한, 첨가제, 용매 및 나노 구조 물질의 통합을 통해 수산화 리튬 기반 전해질의 안정성, 전도성 및 안전성을 향상시키는 데 연구 노력이 집중되어 왔습니다. 또한 수산화 리튬은 고체 배터리, 연료 전지 및 이온 전도체에 적용되는 첨단 소재의 가능성을 지닌 리튬 기반 세라믹 및 유리 생산에 적용될 수 있는 잠재력을 연구하고 있습니다. 또한 수산화 리튬은 리튬 기반 화합물, 의약품 중간체, 촉매 생산 등 다양한 화학 합성 경로에서 유용하게 활용되어 유기 및 무기 화학의 발전에 기여하고 있습니다. 전반적으로 수산화리튬의 다양한 메커니즘과 연구 응용 분야는 에너지 저장 기술, 재료 과학 및 화학 합성을 발전시키고 지속 가능한 에너지 및 재료 연구의 혁신을 위한 토대를 마련하는 데 있어 그 중요성을 강조합니다.


Lithium hydroxide (CAS 1310-65-2) 참고자료

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  3. 막 전기 투석으로 배터리 등급 수산화리튬을 생산하는 공정 분석.  |  Grageda, M., et al. 2020. Membranes (Basel). 10: PMID: 32854211
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  8. 용매 추출을 통한 염화리튬의 수산화리튬으로의 전환.  |  Nguyen, VT., et al. 2023. J Sustain Metall. 9: 107-122. PMID: 36937828
  9. CO2 포집을 위한 고용량 흡착제로서의 수산화리튬: 실험, 모델링 및 DFT 시뮬레이션.  |  Ahmadi, M., et al. 2023. Sci Rep. 13: 7150. PMID: 37130879
  10. 리튬 산화물과 수산화물의 수소 조사 기반 계산 표면 화학.  |  Krstic, PS., et al. 2023. J Chem Phys. 159: PMID: 38153149

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Lithium hydroxide, 100 g

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