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lithium;alumanyl phosphate;titanium(4+)
lithium;alumanyl phosphate;titanium(4+)
分子结构分类
无机化合物
-
混合金属/非金属化合物
-
后过渡金属氧阴离子化合物
中文名称
——
中文别名
——
英文名称
lithium;alumanyl phosphate;titanium(4+)
英文别名
——
CAS
——
化学式
0AlH
2
*Li*3O
4
P*Ti
mdl
——
分子量
382.838
InChiKey
UDDSYXNUWSVLHZ-UHFFFAOYSA-K
BEILSTEIN
——
EINECS
——
物化性质
计算性质
ADMET
安全信息
SDS
制备方法与用途
上下游信息
反应信息
文献信息
表征谱图
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计算性质
辛醇/水分配系数(LogP):
-5.62
重原子数:
8
可旋转键数:
0
环数:
0.0
sp3杂化的碳原子比例:
0.0
拓扑面积:
72.4
氢给体数:
0
氢受体数:
4
反应信息
作为产物:
描述:
titanium(IV) isopropylate
、
磷酸
、 aluminium nitrate nonahydrate 、 lithium nitrate 以
乙醇
为溶剂, 反应 2.0h, 生成
lithium;alumanyl phosphate;titanium(4+)
参考文献:
名称:
一种用于高压锂金属电池的高导电稳定混合固体电解质
摘要:
了解混合固态电解质 (HSE) 中的锂离子迁移行为对于实现 HSE 的导电性和高能量密度锂金属电池至关重要。在这里,具有连续锂离子 (Li + ) 传输路径的高导电 HSE 由阴离子型单 Li +导体聚合物(牛磺酸锂接枝的聚(偏二氟乙烯-co-六氟丙烯)(P(VDF-HFP) -Li x,x代表锂牛磺酸))和Li 1.4 Al 0.4 Ti 1.6 (PO 4 ) 3 (LATP)颗粒制备固态锂金属电池。制备的离聚物P(VDF-HFP)-Lix可以提高Li +在聚合物基体中的传输效率,在无机颗粒之间形成“Li +传输桥”,在HSE中提供快速、连续的Li +传输通道,消除因阻抗差过大引起的界面电荷积累。聚合物/陶瓷。P(VDF-HFP)-Li 10 -50LATP HSE 具有高离子电导率(7.88 × 10 -4 S cm -1 at 25 °C)、Li +迁移数(t Li + = 0.61)和电化学稳定性(>5
DOI:
10.1039/d2ta02315f
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