Materiali di supporto per batterie
Polvere di Litio Alluminio Titanio Fosfato LATP Li1.3Al0.3Ti1.7 PO4 3 Materiale per Elettroliti allo Stato Solido SSE per Batterie agli Ioni di Litio
Numero articolo : FZ62
Il prezzo varia in base a specifiche e personalizzazioni
- Formula chimica e purezza
- Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 (≥99,95% / 3N5)
- Dimensione media delle particelle (D50)
- 1,66 µm
- Conduttività ionica
- 4,1 × 10⁻³ S/m
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Panoramica del Prodotto


Questa polvere di litio alluminio titanio fosfato (LATP) ad alta purezza è un materiale elettrolitico allo stato solido di tipo NASICON di prima qualità, progettato specificamente per la ricerca avanzata sulle batterie agli ioni di litio e per le applicazioni di accumulo energetico di prossima generazione. Formulato con una precisa stechiometria chimica di Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3, questo materiale offre una combinazione eccezionale di elevata conducibilità ionica, eccellente stabilità chimica in ambienti ambientali e straordinaria resistenza meccanica dopo il consolidamento. Progettato per eliminare i rischi per la sicurezza associati agli elettroliti liquidi volatili, questa polvere di elettrolita solido consente lo sviluppo di batterie allo stato solido ad alta densità energetica.
La polvere è ideale per ricercatori, ingegneri di batterie e produttori industriali che sviluppano membrane separatrici allo stato solido, dischi elettrolitici ceramici e membrane composite polimero-ceramica. La sua distribuzione granulometrica su misura (D50 = 1,66 µm) la rende versatile per un'ampia gamma di tecniche di lavorazione, tra cui tape casting, rivestimento tramite slurry, pressatura uniassiale e pressatura isostatica a freddo (CIP). Le industrie target comprendono la ricerca e sviluppo di batterie per veicoli elettrici (EV), sistemi di accumulo energetico aerospaziale, elettronica indossabile e laboratori avanzati di metallurgia delle polveri.
Sintetizzato in condizioni di rigoroso controllo qualità, questo materiale offre un'eccezionale costanza tra i lotti e livelli di impurità metalliche ultra-bassi. La sua elevata purezza di fase, verificata attraverso un'analisi completa di diffrazione a raggi X (XRD), garantisce canali di trasporto degli ioni di litio stabili sia attraverso il bulk dei grani che ai bordi dei grani. Che venga utilizzato nella prototipazione accademica o nello sviluppo di membrane elettrolitiche su scala industriale, questa polvere di elettrolita allo stato solido garantisce prestazioni elettrochimiche ripetibili e una stabilità termica superiore in condizioni operative impegnative.
Caratteristiche Principali
- Purezza Chimica Ultra-Alta (≥99,95% / 3N5): Prodotto secondo standard rigorosi con una purezza elementare totale superiore al 99,95%, riducendo al minimo le reazioni secondarie indesiderate e le interazioni parassite all'interfaccia elettrodo-elettrolita.
- Dimensione delle Particelle Sub-microniche Ottimizzata (D50 = 1,66 µm): Presenta un diametro mediano delle particelle strettamente controllato che migliora l'efficienza di impaccamento della polvere, aumenta la densità del corpo verde durante la compattazione e facilita una rapida cinetica di sinterizzazione.
- Conducibilità Ionica Superiore (4,1 × 10⁻³ S/m): Offre prestazioni intrinseche di trasporto degli ioni di litio robuste, fornendo un percorso di conduzione solido stabile, essenziale per capacità ad alto rateo nelle architetture di celle allo stato solido.
- Rigorosa Purezza di Fase e Verifica XRD: Sintetizzato per mantenere un framework cristallino NASICON puro, eliminando fasi residue deleterie che potrebbero ostacolare la migrazione degli ioni di litio o compromettere l'integrità meccanica.
- Impurità Metalliche in Tracce Strettamente Controllate: Presenta soglie di parti per milione (PPM) da singola a bassa doppia cifra per metalli di transizione ed elementi alcalini (Fe ≤ 10 ppm, Cu ≤ 6 ppm, Ni ≤ 5 ppm), prevenendo micro-cortocircuiti e l'innesco di dendriti.
- Eccezionale Stabilità Ambientale e Termica: Dimostra una sicurezza superiore rispetto agli elettroliti a base di solfuri, consentendo una manipolazione più sicura in ambienti a camera secca senza generare specie gassose pericolose in caso di esposizione all'aria ambiente.
- Eccellente Risposta alla Compattazione e Sinterizzazione: Risponde in modo eccellente alla pressatura isostatica a freddo (CIP) e alla densificazione termica, raggiungendo costantemente densità relative della ceramica sinterizzata superiori all'86% con una micro-porosità interna minima.
- Precisa Stechiometria Molare (1,3 : 0,3 : 1,7 : 3 : 12): Rapporti molari perfettamente bilanciati di litio, alluminio, titanio, fosfato e ossigeno garantiscono l'integrità strutturale del reticolo e la stabilità del ciclo a lungo termine.
Applicazioni
| Applicazione | Descrizione | Vantaggio Chiave |
|---|---|---|
| Batterie al Litio Metallo allo Stato Solido (ASSLB) | Utilizzato come strato elettrolitico solido ceramico primario che separa l'anodo in litio metallico dal catodo ad alta tensione. | Previene la penetrazione dei dendriti di litio garantendo un'elevata stabilità termica e una maggiore densità energetica senza rischi di perdite di liquido. |
| Membrane Elettrolitiche Composite Polimero-Ceramica | Miscelato con matrici polimeriche (come PEO, PVDF o PAN) per formulare fogli elettrolitici solidi ibridi flessibili. | Combina l'elevata flessibilità meccanica dei polimeri con l'elevata conducibilità ionica e la resistenza meccanica dei filler inorganici LATP. |
| Dischi Separatori Elettrolitici Ceramici Rigidi | Formati tramite pressatura uniassiale o isostatica a freddo seguita da sinterizzazione ad alta temperatura per creare piastre separatrici ceramiche dense. | Offre densità relative superiori all'86% con bassa resistenza ai bordi di grano, ideale per la ricerca su celle a bottone e celle a sacchetto (pouch cell). |
| Strati Protettivi per Batterie al Litio-Aria e Litio Acquose | Utilizzato come membrana barriera protettiva impermeabile all'acqua e conduttiva agli ioni di litio in design di batterie semi-solide o ibride acquose. | Previene l'ingresso di umidità all'anodo di litio mantenendo un trasporto continuo di ioni di litio durante la carica e la scarica. |
| Fabbricazione di Componenti per Micro-Batterie e Film Sottili | Lavorato in materiali target specializzati o sospensioni per la deposizione avanzata di elettroliti a film sottile e l'accumulo energetico micro-elettronico. | Garantisce una stechiometria precisa e una struttura granulare uniforme attraverso film sottili di elettrolita solido su micro-scala. |
| Ricerca e Sviluppo Batterie e Prototipazione Accademica | Applicato nella ricerca di laboratorio di riferimento per testare nuovi materiali catodici, strati intermedi e metodologie di assemblaggio di celle allo stato solido. | Fornisce prestazioni del materiale affidabili e standardizzate per risultati di test accademici e industriali riproducibili. |
Specifiche Tecniche
| Categoria Parametro | Dettagli Specifica | Valore / Standard |
|---|---|---|
| Identificativo Prodotto | Articolo / Numero Modello | FZ62 |
| Identità Chimica | Nome Materiale | Polvere di Litio Alluminio Titanio Fosfato (LATP) |
| Identità Chimica | Formula Chimica | Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 |
| Identità Chimica | Tipo CAS / Struttura | Elettrolita allo Stato Solido di tipo NASICON |
| Proprietà Fisiche | Colore Polvere | Bianco |
| Proprietà Fisiche | Peso Netto Confezione Standard | 1000 g |
| Proprietà Fisiche | Diametro Mediano Particelle (D50) | 1,66 µm |
| Purezza Chimica | Purezza Materiale Complessiva (wt%) | ≥ 99,95% (Grado 3N5) |
| Rapporto Stechiometrico | Rapporto Molare (Li : Al : Ti : P : O) | 1,3 : 0,3 : 1,7 : 3 : 12 (mol) |
| Metriche Elettrochimiche | Conducibilità Ionica a Temperatura Ambiente (K) | 4,1 × 10⁻³ S/m |
| Profilo Impurità in Tracce | Limite Massimo Ferro (Fe) | ≤ 10 ppm |
| Profilo Impurità in Tracce | Limite Massimo Rame (Cu) | ≤ 6 ppm |
| Profilo Impurità in Tracce | Limite Massimo Nichel (Ni) | ≤ 5 ppm |
| Profilo Impurità in Tracce | Limite Massimo Calcio (Ca) | ≤ 7 ppm |
| Profilo Impurità in Tracce | Limite Massimo Sodio (Na) | ≤ 6 ppm |
| Profilo Impurità in Tracce | Limite Massimo Potassio (K) | ≤ 5 ppm |
| Profilo Impurità in Tracce | Limite Massimo Magnesio (Mg) | ≤ 10 ppm |
| Profilo Impurità in Tracce | Limite Massimo Silicio (Si) | ≤ 15 ppm |
| Profilo Impurità in Tracce | Limite Massimo Zirconio (Zr) | ≤ 10 ppm |
| Compatibilità di Lavorazione | Risposta alla Pressatura Isostatica a Freddo (CIP) | Formazione di corpo verde denso con gradienti di poro interni minimi |
| Compatibilità di Lavorazione | Densità Relativa Pellet Sinterizzato | > 86% ottenuto dopo densificazione ad alta temperatura |
Perché Scegliere Questo Prodotto
- Purezza Chimica e di Fase Senza Compromessi: Ogni lotto è sottoposto a rigorosa caratterizzazione analitica per garantire una purezza chimica ≥99,95% e un allineamento di fase NASICON puro, garantendo risultati di test prevedibili e riproducibili.
- Morfologia delle Particelle Sub-microniche Controllata: La dimensione mediana delle particelle ottimizzata di 1,66 µm garantisce un'integrazione senza soluzione di continuità nelle formulazioni di slurry e una densità di impaccamento superiore sotto pressione.
- Contaminanti in Tracce Ultra-Bassi: Il controllo rigoroso sulle impurità metalliche (Fe, Cu, Ni) protegge i prototipi di batterie da cortocircuiti indesiderati e degradazione strutturale durante cicli prolungati.
- Comprovate Prestazioni di Densificazione: Formulato per integrarsi perfettamente con i flussi di lavoro standard di pressatura a freddo e pressatura isostatica a freddo (CIP), producendo corpi elettrolitici ceramici con densità relative superiori all'86%.
- Supporto Tecnico e di Personalizzazione Completo: Supportato da una vasta esperienza nella ricerca su attrezzature e materiali avanzati per batterie, offrendo guida tecnica per la lavorazione, la pressatura e l'integrazione nelle celle.
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Scheda Tecnica del Prodotto
Polvere di Litio Alluminio Titanio Fosfato LATP Li1.3Al0.3Ti1.7 PO4 3 Materiale per Elettroliti allo Stato Solido SSE per Batterie agli Ioni di Litio
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