Date published: 2025-9-6

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Lithium hydroxide (CAS 1310-65-2)

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应用:
Lithium hydroxide 是一种广泛使用的氢氧化物盐
CAS号码:
1310-65-2
纯度:
98%
分子量:
23.95
分子式:
LiOH
补充资料:
此类物品属于危险品,运输时可能需要支付额外运费。
仅供科研使用。不可用于诊断或治疗。
* 参考分析证明 大量特定数据 (包括水 含量).

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氢氧化锂是一种无机化合物,在科学研究中,特别是在能源储存和转换技术领域中,已引起了广泛关注。氢氧化锂的一个重要作用机制是在锂离子电池(LIB)中用作电解质。随着锂离子电池继续在便携式电子产品市场占据主导地位,并在电动汽车和电网存储应用中获得发展,对高性能电解质的追求变得至关重要。氢氧化锂是电解质配方中的关键成分,可在充放电循环过程中促进锂离子在阴极和阳极之间的迁移。此外,研究工作还侧重于通过添加添加剂、溶剂和纳米结构材料来提高氢氧化锂基电解质的稳定性、导电性和安全性。此外,氢氧化锂还被研究用于生产锂基陶瓷和玻璃,这些材料有望成为应用于固态电池、燃料电池和离子导体的先进材料。此外,氢氧化锂还可用于各种化学合成途径,包括生产锂基化合物、医药中间体和催化剂,从而推动有机和无机化学的发展。总之,氢氧化锂的多功能机制和研究应用凸显了它在推动能源储存技术、材料科学和化学合成方面的重要意义,为可持续能源和材料研究的创新铺平了道路。


Lithium hydroxide (CAS 1310-65-2) 参考文献

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  6. 使用氢氧化钙和氢氧化锂进行燃烧后二氧化碳捕获。  |  Costagliola, MA., et al. 2022. Sci Rep. 12: 10518. PMID: 35732859
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  8. 通过溶剂萃取将氯化锂转化为氢氧化锂。  |  Nguyen, VT., et al. 2023. J Sustain Metall. 9: 107-122. PMID: 36937828
  9. 氢氧化锂作为二氧化碳捕获的高容量吸附剂:实验, 建模和 DFT 模拟。  |  Ahmadi, M., et al. 2023. Sci Rep. 13: 7150. PMID: 37130879
  10. 氢气辐照驱动的氧化锂和氢氧化锂表面化学计算。  |  Krstic, PS., et al. 2023. J Chem Phys. 159: PMID: 38153149

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Lithium hydroxide, 100 g

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