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Elettrolita allo stato solido in polvere di Litio Alluminio Germanio Fosfato LAGP Li1.5Al0.5Ge1.5PO43 Materiale NASICON

Materiali di supporto per batterie

Elettrolita allo stato solido in polvere di Litio Alluminio Germanio Fosfato LAGP Li1.5Al0.5Ge1.5PO43 Materiale NASICON

Numero articolo : FZ63

Il prezzo varia in base a specifiche e personalizzazioni


Purezza
≥ 99,95% in peso (3N5)
Conduttività ionica (25°C)
3 ~ 6 × 10⁻⁴ S/cm
Dimensione primaria delle particelle
≤ 2 µm
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Questo materiale elettrolitico allo stato solido ad alta purezza è un conduttore inorganico avanzato a base di ossido formulato come Litio Alluminio Germanio Fosfato, Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3 (LAGP). Riconosciuta per la sua robusta struttura di tipo NASICON, questa polvere ceramica offre una mobilità degli ioni di litio superiore insieme a un'eccezionale stabilità chimica e all'aria, fungendo da base fondamentale per soluzioni di accumulo energetico ad alte prestazioni.

Progettato specificamente per le architetture di batterie al litio allo stato solido di prossima generazione, il materiale eccelle nella fabbricazione di separatori a film sottile, membrane composite solide e passivazione della superficie del catodo. Fornisce ai laboratori di ricerca e ai team di produzione industriale un elettrolita a ossido affidabile che elimina i gravi rischi di sicurezza e manipolazione associati agli elettroliti liquidi organici volatili e ai sistemi a base di solfuro sensibili all'umidità.

Sintetizzato secondo rigorosi protocolli di controllo qualità, questo materiale mostra un'eccezionale purezza di fase, stechiometria uniforme e livelli di impurità in tracce rigorosamente limitati. La sua elevata finestra elettrochimica e rigidità meccanica gli consentono di resistere a cicli di lavorazione impegnativi, garantendo un comportamento di sinterizzazione coerente, una resistenza dei bordi di grano ottimizzata e prestazioni affidabili della batteria a lungo termine in condizioni operative rigorose.

Caratteristiche principali

  • Fase cristallina NASICON pura: Completamente indicizzata allo standard PDF# 80-1923 tramite diffrazione a raggi X, garantendo un reticolo cristallino 3D ben ordinato che ottimizza i percorsi di conduzione degli ioni di litio e riduce al minimo le fasi secondarie resistive.
  • Elevata conducibilità ionica a temperatura ambiente: Raggiunge una conducibilità ionica ambientale di circa 3×10⁻⁴ a 6×10⁻⁴ S/cm, consentendo un rapido trasporto ionico e una minore impedenza interna della cella nei design allo stato solido.
  • Purezza chimica ultra-elevata (3N5 / ≥99,95%): Prodotto con una purezza minima del 99,95% in peso, prevenendo reazioni elettrochimiche collaterali indesiderate e mantenendo l'integrità chimica attraverso estesi cicli di lavorazione termica.
  • Dimensione delle particelle fini controllata (≤2 µm): Presenta una distribuzione granulometrica primaria stretta di 2 micron o inferiore, facilitando l'impaccamento denso della polvere, la formulazione uniforme dello slurry e temperature di sinterizzazione più basse.
  • Controllo preciso della stechiometria: Mantiene un rapporto molare fisso degli elementi Li:Al:Ge:P:O pari a 1,5:0,5:1,5:3:12, massimizzando la stabilità del reticolo e la resistenza meccanica pur mantenendo una concentrazione ottimale di portatori di litio.
  • Impurità metalliche rigorosamente regolate: Limiti di purificazione rigorosi per impurità critiche di metalli di transizione e alcali (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) per prevenire micro-cortocircuiti interni.
  • Stabilità superiore nella lavorazione ambientale: Mostra un'eccellente tolleranza ambientale rispetto agli elettroliti al solfuro reattivi all'umidità, consentendo una manipolazione più sicura e flessibile all'interno di ambienti standard di camera secca o glovebox inerte.
  • Ampia finestra di stabilità elettrochimica: Dimostra un'elevata resistenza all'ossidazione anodica, consentendo un funzionamento sicuro con materiali catodici ad alta tensione senza una decomposizione prematura dell'elettrolita.

Applicazioni

Applicazione Descrizione Vantaggio principale
Batterie al litio allo stato solido Trasformato in dischi separatori ceramici densi o pellet elettrolitici pressati a freddo per sostituire gli elettroliti organici liquidi. Elimina i rischi di fuga termica, previene la penetrazione dei dendriti di litio e consente il funzionamento ad alta tensione.
Membrane composite polimero-ceramica Miscelato con reti a matrice polimerica (come PEO, PVDF o PAN) per formare fogli di elettrolita solido ibrido flessibili. Combina la flessibilità meccanica dei polimeri con l'elevata conducibilità ionica e stabilità termica delle ceramiche.
Rivestimenti catodici ad alta tensione Applicato come sottile strato protettivo interfacciale su materiali attivi catodici come polveri NCM, NCA o LNMO. Sopprime le reazioni collaterali parassite, riduce la dissoluzione dei metalli di transizione e abbassa la resistenza al trasferimento di carica interfacciale.
Celle ibride solido-liquido Integrato come barriera ceramica semi-solida o strato separatore rivestito in configurazioni avanzate di batterie agli ioni di litio. Migliora la sicurezza della cella in condizioni di abuso mantenendo capacità di ricarica rapida e durata del ciclo.
Sensori solidi elettrochimici Formulato come substrato a conduzione ionica rapida per dispositivi di rilevamento analitico di gas, chimici o a selezione ionica. Offre una risposta potenziometrica rapida, un'elevata selettività ionica e una durata chimica a lungo termine in ambienti aggressivi.
Benchmarking R&D batterie Serve come materiale di riferimento standard per valutare il comportamento di sinterizzazione dell'elettrolita solido e la cinetica di interfaccia. Garantisce dati empirici riproducibili nella letteratura accademica e nella prototipazione industriale su scala pilota.

Specifiche tecniche

I parametri tecnici per la polvere di Litio Alluminio Germanio Fosfato (LAGP) FZ63 sono dettagliati di seguito, riflettendo l'esatta composizione del materiale, gli standard di purezza, le caratteristiche strutturali e le soglie di impurità.

Parametro Specifica / Valore
Numero articolo FZ63
Nome materiale Polvere di Litio Alluminio Germanio Fosfato [Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3]
Designazione breve LAGP
Formula chimica Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3
Rapporto di composizione molare Li : Al : Ge : P : O = 1,5 : 0,5 : 1,5 : 3 : 12 (mol)
Purezza del materiale (wt%) ≥ 99,95% (Grado 3N5)
Fase cristallina Fase NASICON (Corrisponde a PDF# 80-1923)
Dimensione particella primaria (D50) ≤ 2 µm
Conducibilità ionica a temp. ambiente (25°C) 3 ~ 6 × 10⁻⁴ S/cm
Colore / Aspetto polvere Polvere bianca fine
Livello impurità Ferro (Fe) ≤ 28 ppm
Livello impurità Sodio (Na) ≤ 26 ppm
Livello impurità Silicio (Si) ≤ 25 ppm
Livello impurità Magnesio (Mg) ≤ 20 ppm
Livello impurità Zirconio (Zr) ≤ 18 ppm
Livello impurità Calcio (Ca) ≤ 17 ppm
Livello impurità Rame (Cu) ≤ 16 ppm
Livello impurità Potassio (K) ≤ 15 ppm
Livello impurità Bario (Ba) ≤ 15 ppm
Livello impurità Nichel (Ni) ≤ 10 ppm

Perché scegliere questo prodotto

  • Purezza di fase NASICON superiore: Prodotto utilizzando tecniche di sintesi precise per garantire un'elevata purezza di fase indicizzata a PDF# 80-1923, offrendo un trasporto ionico prevedibile senza confini di fase indesiderati.
  • Rigoroso controllo qualità e basso profilo di impurità: Ogni lotto di produzione è sottoposto a rigorose analisi spettroscopiche ed elementari, garantendo livelli di tracce metalliche ben al di sotto delle soglie critiche per proteggere la durata della cella.
  • Prestazioni costanti di lavorazione e sinterizzazione: La dimensione fine delle particelle primarie (≤2 µm) e la morfologia controllata garantiscono una densità verde riproducibile durante la pressatura e un'eccellente densificazione durante la sinterizzazione.
  • Maggiore durata ambientale: Offre una stabilità all'aria ambiente superiore agli elettroliti solidi al solfuro, riducendo i costi di controllo dell'umidità della camera secca e semplificando i requisiti delle apparecchiature di lavorazione.
  • Compatibilità applicativa completa: Perfettamente abbinato ad apparecchiature di pressatura da laboratorio, sistemi di colata a nastro e flussi di lavoro di miscelazione dello slurry sia per la ricerca accademica che per le linee pilota di batterie industriali.

Per distribuzioni granulometriche personalizzate, preventivi per volumi sfusi o supporto tecnico specializzato relativo ai protocolli di pressatura e sinterizzazione, contatta oggi stesso il nostro team di ingegneri esperti.

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