Batterieunterstützende Materialien
Festelektrolyt Lithium-Aluminium-Germanium-Phosphat LAGP-Pulver Li1.5Al0.5Ge1.5PO43 NASICON-Material
Artikelnummer : FZ63
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Reinheit
- ≥ 99,95 Gew.-% (3N5)
- Ionenleitfähigkeit (25°C)
- 3 ~ 6 × 10⁻⁴ S/cm
- Primärpartikelgröße
- ≤ 2 µm
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Dieses hochreine Festelektrolytmaterial ist ein fortschrittlicher anorganischer Leiter auf Oxidbasis, formuliert als Lithium-Aluminium-Germanium-Phosphat, Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3 (LAGP). Bekannt für sein robustes NASICON-artiges Grundgerüst, bietet dieses Keramikpulver eine überlegene Lithiumionen-Mobilität sowie eine hervorragende Luft- und Chemikalienstabilität und dient als Kernfundament für leistungsstarke Energiespeicherlösungen.
Speziell für Festkörper-Lithiumbatteriearchitekturen der nächsten Generation entwickelt, zeichnet sich das Material bei der Herstellung von Dünnschichtseparatoren, festen Verbundmembranen und der Passivierung von Kathodenoberflächen aus. Es bietet Forschungslaboren und industriellen Fertigungsteams einen zuverlässigen Oxidelektrolyten, der die schwerwiegenden Sicherheits- und Handhabungsrisiken eliminiert, die mit flüchtigen organischen Flüssigelektrolyten und feuchtigkeitsempfindlichen Sulfidsystemen verbunden sind.
Unter strengen Qualitätskontrollprotokollen synthetisiert, weist dieses Material eine außergewöhnliche Phasenreinheit, eine gleichmäßige Stöchiometrie und streng begrenzte Spurenverunreinigungen auf. Sein hohes elektrochemisches Fenster und seine mechanische Steifigkeit ermöglichen es, anspruchsvollen Prozesszyklen standzuhalten, was ein konsistentes Sinterverhalten, einen optimierten Korngrenzenwiderstand und eine zuverlässige langfristige Batterieleistung unter strengen Betriebsbedingungen gewährleistet.
Hauptmerkmale
- Reine NASICON-Kristallphase: Vollständig indiziert nach Standard PDF# 80-1923 mittels Röntgendiffraktometrie, was ein gut geordnetes 3D-Kristallgitter gewährleistet, das die Lithiumionen-Leitungswege optimiert und resistive Sekundärphasen minimiert.
- Hohe Ionenleitfähigkeit bei Raumtemperatur: Erreicht eine Ionenleitfähigkeit bei Umgebungstemperatur von ca. 3×10⁻⁴ bis 6×10⁻⁴ S/cm, was einen schnellen Ionentransport und eine geringere interne Zellimpedanz in Festkörperzelldesigns ermöglicht.
- Ultrahohe chemische Reinheit (3N5 / ≥99,95%): Hergestellt mit einer Mindestreinheit von 99,95 Gew.-%, um unerwünschte elektrochemische Nebenreaktionen zu verhindern und die chemische Integrität über ausgedehnte thermische Prozesszyklen hinweg zu erhalten.
- Kontrollierte feine Partikelgröße (≤2 µm): Bietet eine enge Primärpartikelgrößenverteilung von 2 Mikrometern oder kleiner, was eine dichte Pulverpackung, eine gleichmäßige Schlickerformulierung und niedrigere Sintertemperaturen begünstigt.
- Präzise Stöchiometriekontrolle: Behält ein festes molares Elementverhältnis von Li:Al:Ge:P:O von 1,5:0,5:1,5:3:12 bei, wodurch die Gitterstabilität und mechanische Festigkeit maximiert werden, während die optimale Lithium-Trägerkonzentration erhalten bleibt.
- Streng regulierte metallische Verunreinigungen: Strenge Reinigungsstandards begrenzen kritische Übergangsmetall- und Alkaliverunreinigungen (Fe ≤28 ppm, Na ≤26 ppm, Si ≤25 ppm, Mg ≤20 ppm, Zr ≤18 ppm, Ca ≤17 ppm, Cu ≤16 ppm, K ≤15 ppm, Ba ≤15 ppm, Ni ≤10 ppm), um interne Mikrokurzschlüsse zu verhindern.
- Überlegene Stabilität bei der Verarbeitung unter Umgebungsbedingungen: Zeigt eine exzellente Umwelttoleranz im Vergleich zu feuchtigkeitsreaktiven Sulfidelektrolyten, was eine sicherere und flexiblere Handhabung in Standard-Trockenraum- oder Inertgas-Handschuhkasten-Umgebungen ermöglicht.
- Breites elektrochemisches Stabilitätsfenster: Zeigt eine hohe anodische Oxidationsbeständigkeit, was den sicheren Betrieb mit Hochvolt-Kathodenmaterialien ohne vorzeitige Elektrolytzersetzung ermöglicht.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Festkörper-Lithiumbatterien | Verarbeitung zu dichten keramischen Separatorscheiben oder kaltgepressten Elektrolytpellets als Ersatz für flüssige organische Elektrolyte. | Eliminiert Risiken des thermischen Durchgehens, verhindert das Eindringen von Lithium-Dendriten und ermöglicht Hochvoltbetrieb. |
| Polymer-Keramik-Verbundmembranen | Vermischung mit Polymermatrix-Netzwerken (wie PEO, PVDF oder PAN) zur Bildung flexibler hybrider Festelektrolytfolien. | Kombiniert die mechanische Flexibilität von Polymeren mit der hohen Ionenleitfähigkeit und thermischen Stabilität von Keramiken. |
| Hochvolt-Kathodenbeschichtungen | Anwendung als dünne Grenzflächen-Schutzschicht auf aktiven Kathodenmaterialien wie NCM-, NCA- oder LNMO-Pulvern. | Unterdrückt parasitäre Nebenreaktionen, reduziert die Auflösung von Übergangsmetallen und senkt den Grenzflächen-Ladungstransferwiderstand. |
| Hybride Fest-Flüssig-Zellen | Integration als halbfeste keramische Barriere oder beschichtete Separatorschicht in fortschrittlichen Lithium-Ionen-Batteriekonfigurationen. | Verbessert die Zellsicherheit unter Belastungsbedingungen bei gleichzeitiger Beibehaltung der Schnellladefähigkeit und Zyklenlebensdauer. |
| Elektrochemische Festkörpersensoren | Formuliert als schnell ionenleitendes Substrat für Gas-, Chemie- oder ionenselektive analytische Detektionsgeräte. | Bietet schnelle potentiometrische Reaktion, hohe Ionenselektivität und langfristige chemische Beständigkeit in aggressiven Umgebungen. |
| Batterie-F&E-Benchmarking | Dient als Standard-Referenzmaterial zur Bewertung des Sinterverhaltens von Festelektrolyten und der Grenzflächenkinetik. | Sorgt für reproduzierbare empirische Daten in der akademischen Literatur und bei industriellen Prototypen im Pilotmaßstab. |
Technische Spezifikationen
Die technischen Parameter für das FZ63 Lithium-Aluminium-Germanium-Phosphat (LAGP) Pulver sind unten aufgeführt und spiegeln die exakte Materialzusammensetzung, Reinheitsstandards, strukturellen Eigenschaften und Verunreinigungsgrenzen wider.
| Parameter | Spezifikation / Wert |
|---|---|
| Artikelnummer | FZ63 |
| Materialname | Lithium-Aluminium-Germanium-Phosphat [Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3] Pulver |
| Kurzbezeichnung | LAGP |
| Chemische Formel | Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3 |
| Molares Zusammensetzungsverhältnis | Li : Al : Ge : P : O = 1,5 : 0,5 : 1,5 : 3 : 12 (mol) |
| Materialreinheit (Gew.-%) | ≥ 99,95% (3N5 Qualität) |
| Kristallphase | NASICON-Phase (entspricht PDF# 80-1923) |
| Primärpartikelgröße (D50) | ≤ 2 µm |
| Ionenleitfähigkeit bei Raumtemperatur (25°C) | 3 ~ 6 × 10⁻⁴ S/cm |
| Pulverfarbe / Aussehen | Feines weißes Pulver |
| Eisen (Fe) Verunreinigungsgrad | ≤ 28 ppm |
| Natrium (Na) Verunreinigungsgrad | ≤ 26 ppm |
| Silizium (Si) Verunreinigungsgrad | ≤ 25 ppm |
| Magnesium (Mg) Verunreinigungsgrad | ≤ 20 ppm |
| Zirkonium (Zr) Verunreinigungsgrad | ≤ 18 ppm |
| Kalzium (Ca) Verunreinigungsgrad | ≤ 17 ppm |
| Kupfer (Cu) Verunreinigungsgrad | ≤ 16 ppm |
| Kalium (K) Verunreinigungsgrad | ≤ 15 ppm |
| Barium (Ba) Verunreinigungsgrad | ≤ 15 ppm |
| Nickel (Ni) Verunreinigungsgrad | ≤ 10 ppm |
Warum dieses Produkt wählen?
- Überlegene NASICON-Phasenreinheit: Hergestellt unter Verwendung präziser Synthesetechniken, um eine hohe Phasenreinheit gemäß PDF# 80-1923 zu gewährleisten, was einen vorhersagbaren Ionentransport ohne unerwünschte Phasengrenzen bietet.
- Strenge Qualitätskontrolle und niedriges Verunreinigungsprofil: Jede Produktionscharge durchläuft eine strenge spektroskopische und elementare Analyse, wodurch sichergestellt wird, dass die Spurenmetallwerte weit unter den kritischen Schwellenwerten liegen, um die Lebensdauer der Zelle zu schützen.
- Konsistente Verarbeitungs- und Sinterleistung: Die feine Primärpartikelgröße (≤2 µm) und die kontrollierte Morphologie gewährleisten eine reproduzierbare Gründichte beim Pressen und eine exzellente Verdichtung beim Sintern.
- Erhöhte Umweltbeständigkeit: Bietet eine Stabilität gegenüber Umgebungsluft, die Sulfid-Festelektrolyten überlegen ist, was die Kosten für die Feuchtigkeitskontrolle im Trockenraum senkt und die Anforderungen an die Verarbeitungsausrüstung vereinfacht.
- Umfassende Anwendungskompatibilität: Perfekt abgestimmt auf Laborpressanlagen, Foliengießsysteme und Schlickermischprozesse sowohl für die akademische Forschung als auch für industrielle Batterie-Pilotlinien.
Für kundenspezifische Korngrößenverteilungen, Angebote für Großmengen oder spezialisierte technische Unterstützung bezüglich Press- und Sinterprotokollen kontaktieren Sie bitte noch heute unser Ingenieurteam.
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Festelektrolyt Lithium-Aluminium-Germanium-Phosphat LAGP-Pulver Li1.5Al0.5Ge1.5PO43 NASICON-Material
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