Batterieunterstützende Materialien
Lithium-Aluminium-Titan-Phosphat LATP-Pulver Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 Festkörperelektrolyt SSE Lithium-Ionen-Batteriematerial
Artikelnummer : FZ62
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Chemische Formel & Reinheit
- Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 (≥99,95% / 3N5)
- Durchschnittliche Partikelgröße (D50)
- 1,66 µm
- Ionenleitfähigkeit
- 4,1 × 10⁻³ S/m
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Dieses hochreine Lithium-Aluminium-Titan-Phosphat (LATP)-Pulver ist ein erstklassiges Festkörperelektrolyt-Material vom NASICON-Typ, das speziell für die fortgeschrittene Forschung an Lithium-Ionen-Batterien und Energiespeicheranwendungen der nächsten Generation entwickelt wurde. Mit einer präzisen chemischen Stöchiometrie von Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 bietet dieses Material eine außergewöhnliche Kombination aus hoher Ionenleitfähigkeit, exzellenter chemischer Stabilität in Umgebungsbedingungen und hervorragender mechanischer Festigkeit nach der Verdichtung. Dieser Festkörperelektrolyt wurde entwickelt, um die Sicherheitsrisiken flüchtiger flüssiger Elektrolyte zu eliminieren und ermöglicht die Entwicklung von Festkörper-Lithiumbatterien mit hoher Energiedichte.
Das Pulver ist ideal für Forscher, Batterieingenieure und industrielle Hersteller, die Festkörper-Separatormembranen, keramische Elektrolytscheiben und Polymer-Keramik-Verbundmembranen entwickeln. Seine maßgeschneiderte Partikelgrößenverteilung (D50 = 1,66 µm) macht es vielseitig einsetzbar für eine breite Palette von Verarbeitungstechniken, einschließlich Foliengießen (Tape Casting), Schlickerbeschichtung, einachsiger Pelletpressung und kaltisostatischer Pressung (CIP). Zu den Zielbranchen gehören die Forschung und Entwicklung von Batterien für Elektrofahrzeuge (EV), Luft- und Raumfahrt-Energiespeichersysteme, tragbare Elektronik und fortgeschrittene pulvermetallurgische Labore.
Unter strengen Qualitätskontrollbedingungen synthetisiert, bietet dieses Material eine herausragende Chargenkonsistenz und extrem niedrige metallische Verunreinigungswerte. Seine hohe Phasenreinheit, verifiziert durch umfassende Röntgenbeugungsanalyse (XRD), gewährleistet stabile Lithium-Ionen-Transportkanäle sowohl im Korngefüge als auch an den Korngrenzen. Ob in der akademischen Prototypenentwicklung oder bei der industriellen Entwicklung von Elektrolytmembranen – dieses Festkörperelektrolyt-Pulver garantiert wiederholbare elektrochemische Leistung und überlegene thermische Stabilität unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.
Hauptmerkmale
- Ultra-hohe chemische Reinheit (≥99,95 % / 3N5): Hergestellt nach strengen Standards mit einer gesamten Elementreinheit von über 99,95 %, wodurch unerwünschte Sekundärreaktionen und parasitäre Wechselwirkungen an der Elektrode-Elektrolyt-Grenzfläche minimiert werden.
- Optimierte submikrone Partikelgröße (D50 = 1,66 µm): Verfügt über einen eng kontrollierten mittleren Partikeldurchmesser, der die Packungseffizienz des Pulvers erhöht, die Dichte des Grünkörpers während der Verdichtung verbessert und eine schnelle Sinterkinetik ermöglicht.
- Überlegene Ionenleitfähigkeit (4,1 × 10⁻³ S/m): Bietet eine robuste intrinsische Lithium-Ionen-Transportleistung und stellt einen stabilen Festkörper-Leitungspfad bereit, der für eine hohe Ratenfähigkeit in Festkörper-Zellarchitekturen unerlässlich ist.
- Strenge Phasenreinheit & XRD-Verifizierung: Synthetisiert, um ein reines NASICON-Kristallgerüst aufrechtzuerhalten und schädliche Restphasen zu eliminieren, die die Lithium-Ionen-Migration behindern oder die mechanische Integrität beeinträchtigen könnten.
- Streng kontrollierte metallische Spurenverunreinigungen: Weist Schwellenwerte im ein- bis niedrigen zweistelligen PPM-Bereich für Übergangsmetalle und Alkalielemente auf (Fe ≤ 10 ppm, Cu ≤ 6 ppm, Ni ≤ 5 ppm), was Mikrokurzschlüsse und Dendritenbildung verhindert.
- Außergewöhnliche Umwelt- und thermische Stabilität: Zeigt eine überlegene Sicherheit im Vergleich zu sulfidbasierten Elektrolyten, was eine sicherere Handhabung in Trockenräumen ermöglicht, ohne bei Kontakt mit Umgebungsluft gefährliche Gase freizusetzen.
- Exzellentes Verdichtungs- und Sinterverhalten: Reagiert hervorragend auf kaltisostatisches Pressen (CIP) und thermische Verdichtung, wobei konsistent gesinterte keramische relative Dichten von über 86 % bei minimaler interner Mikroporosität erreicht werden.
- Präzise molare Stöchiometrie (1,3 : 0,3 : 1,7 : 3 : 12): Perfekt ausbalancierte molare Verhältnisse von Lithium, Aluminium, Titan, Phosphat und Sauerstoff gewährleisten die strukturelle Integrität des Gitters und langfristige Zyklusstabilität.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Festkörper-Lithium-Metall-Batterien (ASSLBs) | Wird als primäre keramische Festelektrolytschicht verwendet, die die Lithium-Metall-Anode und die Hochvolt-Kathode trennt. | Verhindert das Eindringen von Lithium-Dendriten bei gleichzeitig hoher thermischer Stabilität und erhöhter Energiedichte ohne Risiko des Flüssigkeitsaustritts. |
| Polymer-Keramik-Verbund-Elektrolytmembranen | Vermischt mit Polymermatrizen (wie PEO, PVDF oder PAN) zur Formulierung flexibler hybrider Festelektrolytfolien. | Kombiniert die hohe mechanische Flexibilität von Polymeren mit der hohen Ionenleitfähigkeit und mechanischen Festigkeit anorganischer LATP-Füllstoffe. |
| Starre keramische Elektrolyt-Separatorscheiben | Geformt durch einachsiges oder kaltisostatisches Pressen, gefolgt von Hochtemperatursintern zur Herstellung dichter keramischer Separatorplatten. | Liefert relative Dichten über 86 % mit geringem Korngrenzenwiderstand, ideal für die Forschung an Knopf- und Pouch-Zellen. |
| Lithium-Luft- und wässrige Lithium-Batterie-Schutzschichten | Verwendet als wasserundurchlässige, Lithium-Ionen-leitende Schutzmembran in halbfesten oder hybriden wässrigen Batteriedesigns. | Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit zur Lithium-Anode bei gleichzeitig kontinuierlichem Lithium-Ionen-Transport während des Ladens und Entladens. |
| Dünnschicht- & Mikrobatterie-Komponentenfertigung | Verarbeitet zu spezialisierten Zielmaterialien oder Suspensionen für die fortgeschrittene Dünnschicht-Elektrolytabscheidung und mikroelektronische Energiespeicherung. | Gewährleistet präzise Stöchiometrie und gleichmäßige Kornstruktur über mikroskalige Festelektrolyt-Dünnschichten hinweg. |
| Batterie-F&E & akademische Prototypenentwicklung | Angewendet in Benchmark-Laborforschungstests für neue Kathodenmaterialien, Zwischenschichten und Methoden zur Montage von Festkörperzellen. | Bietet zuverlässige, standardisierte Materialleistung für reproduzierbare akademische und industrielle Testergebnisse. |
Technische Spezifikationen
| Parameterkategorie | Spezifikationsdetails | Wert / Standard |
|---|---|---|
| Produktkennung | Artikel- / Modellnummer | FZ62 |
| Chemische Identität | Materialname | Lithium-Aluminium-Titan-Phosphat (LATP)-Pulver |
| Chemische Identität | Chemische Formel | Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 |
| Chemische Identität | CAS / Strukturtyp | NASICON-Typ Festkörperelektrolyt |
| Physikalische Eigenschaften | Pulverfarbe | Weiß |
| Physikalische Eigenschaften | Standard-Nettogewicht der Verpackung | 1000 g |
| Physikalische Eigenschaften | Mittlerer Partikeldurchmesser (D50) | 1,66 µm |
| Chemische Reinheit | Gesamtreinheit des Materials (Gew.-%) | ≥ 99,95 % (3N5-Qualität) |
| Stöchiometrisches Verhältnis | Molares Verhältnis (Li : Al : Ti : P : O) | 1,3 : 0,3 : 1,7 : 3 : 12 (mol) |
| Elektrochemische Kennzahlen | Ionenleitfähigkeit bei Raumtemperatur (K) | 4,1 × 10⁻³ S/m |
| Spurenverunreinigungsprofil | Maximaler Grenzwert Eisen (Fe) | ≤ 10 ppm |
| Spurenverunreinigungsprofil | Maximaler Grenzwert Kupfer (Cu) | ≤ 6 ppm |
| Spurenverunreinigungsprofil | Maximaler Grenzwert Nickel (Ni) | ≤ 5 ppm |
| Spurenverunreinigungsprofil | Maximaler Grenzwert Calcium (Ca) | ≤ 7 ppm |
| Spurenverunreinigungsprofil | Maximaler Grenzwert Natrium (Na) | ≤ 6 ppm |
| Spurenverunreinigungsprofil | Maximaler Grenzwert Kalium (K) | ≤ 5 ppm |
| Spurenverunreinigungsprofil | Maximaler Grenzwert Magnesium (Mg) | ≤ 10 ppm |
| Spurenverunreinigungsprofil | Maximaler Grenzwert Silizium (Si) | ≤ 15 ppm |
| Spurenverunreinigungsprofil | Maximaler Grenzwert Zirkonium (Zr) | ≤ 10 ppm |
| Verarbeitungskompatibilität | Reaktion auf kaltisostatisches Pressen (CIP) | Dichte Grünkörperbildung mit minimalen internen Porengradienten |
| Verarbeitungskompatibilität | Relative Dichte gesinterter Pellets | > 86 % erreicht nach Hochtemperaturverdichtung |
Warum dieses Produkt wählen?
- Kompromisslose chemische & Phasenreinheit: Jede Charge durchläuft eine strenge analytische Charakterisierung, um eine chemische Reinheit von ≥99,95 % und eine reine NASICON-Phasenausrichtung zu garantieren, was vorhersehbare und reproduzierbare Testergebnisse sicherstellt.
- Kontrollierte submikrone Partikelmorphologie: Die optimierte mittlere Partikelgröße von 1,66 µm gewährleistet eine nahtlose Einarbeitung in Schlickerformulierungen und eine überlegene Packungsdichte unter Druck.
- Extrem niedrige Spurenverunreinigungen: Die strenge Kontrolle metallischer Verunreinigungen (Fe, Cu, Ni) schützt Ihre Batterieprototypen vor unerwünschten Kurzschlüssen und strukturellem Abbau während längerer Zyklen.
- Nachgewiesene Verdichtungsleistung: Formuliert für die nahtlose Integration in Standard-Kaltpress- und kaltisostatische Pressverfahren (CIP), was keramische Elektrolytkörper mit relativen Dichten von über 86 % ergibt.
- Umfassender technischer Support & Anpassung: Unterstützt durch umfassende Expertise in der Forschung an Batterietechnik und -materialien, bieten wir technische Beratung für Verarbeitung, Pressen und Zellintegration.
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Lithium-Aluminium-Titan-Phosphat LATP-Pulver Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 Festkörperelektrolyt SSE Lithium-Ionen-Batteriematerial
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