Produtos Consumíveis e Materiais para Laboratório de Baterias Materiais de suporte para baterias Pó de Fosfato de Lítio, Alumínio e Titânio (LATP) Li1.3Al0.3Ti1.7 PO4 3 Material de Eletrólito de Estado Sólido (SSE) para Bateria de Íon-Lítio
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Pó de Fosfato de Lítio, Alumínio e Titânio (LATP) Li1.3Al0.3Ti1.7 PO4 3 Material de Eletrólito de Estado Sólido (SSE) para Bateria de Íon-Lítio

Materiais de suporte para baterias

Pó de Fosfato de Lítio, Alumínio e Titânio (LATP) Li1.3Al0.3Ti1.7 PO4 3 Material de Eletrólito de Estado Sólido (SSE) para Bateria de Íon-Lítio

Número do item : FZ62

O preço varia com base em especificações e personalizações


Fórmula Química e Pureza
Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 (≥99,95% / 3N5)
Tamanho Médio de Partícula (D50)
1,66 µm
Condutividade Iônica
4,1 × 10⁻³ S/m
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Este pó de fosfato de lítio, alumínio e titânio (LATP) de alta pureza é um material de eletrólito de estado sólido do tipo NASICON de primeira linha, desenvolvido especificamente para pesquisas avançadas em baterias de íon-lítio e aplicações de armazenamento de energia de próxima geração. Formulado com uma estequiometria química precisa de Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3, este material oferece uma combinação excepcional de alta condutividade iônica, excelente estabilidade química em ambientes naturais e notável resistência mecânica após a consolidação. Projetado para eliminar os riscos de segurança associados aos eletrólitos líquidos voláteis, este pó de eletrólito sólido permite o desenvolvimento de baterias de íon-lítio totalmente sólidas com alta densidade de energia.

O pó é ideal para pesquisadores, engenheiros de bateria e fabricantes industriais que desenvolvem membranas separadoras de estado sólido, discos de eletrólito cerâmico e membranas compostas de polímero-cerâmica. Sua distribuição de tamanho de partícula sob medida (D50 = 1,66 µm) torna-o versátil para uma ampla gama de técnicas de processamento, incluindo tape casting, revestimento por pasta (slurry coating), prensagem uniaxial de pastilhas e prensagem isostática a frio (CIP). As indústrias-alvo incluem P&D de baterias para veículos elétricos (VE), sistemas de armazenamento de energia aeroespacial, eletrônicos vestíveis e laboratórios avançados de metalurgia do pó.

Sintetizado sob rigorosas condições de controle de qualidade, este material oferece excelente consistência entre lotes e níveis ultra-baixos de impurezas metálicas. Sua alta pureza de fase, verificada por meio de análise abrangente de difração de raios X (XRD), garante canais de transporte de íons de lítio estáveis tanto no corpo do grão quanto nos contornos de grão. Seja utilizado em prototipagem acadêmica ou no desenvolvimento de membranas de eletrólito em escala industrial, este pó de eletrólito de estado sólido garante desempenho eletroquímico repetível e estabilidade térmica superior sob condições operacionais exigentes.

Principais Características

  • Pureza Química Ultra-Alta (≥99,95% / 3N5): Fabricado de acordo com padrões rigorosos com uma pureza elementar total superior a 99,95%, minimizando reações secundárias indesejadas e interações parasitas na interface eletrodo-eletrólito.
  • Tamanho de Partícula Submicrométrico Otimizado (D50 = 1,66 µm): Apresenta um diâmetro médio de partícula rigorosamente controlado que aumenta a eficiência de empacotamento do pó, melhora a densidade do corpo verde durante a compactação e facilita a cinética de sinterização rápida.
  • Condutividade Iônica Superior (4,1 × 10⁻³ S/m): Oferece desempenho robusto de transporte intrínseco de íons de lítio, fornecendo um caminho de condução sólida estável, essencial para a capacidade de alta taxa em arquiteturas de células de estado sólido.
  • Rigorosa Pureza de Fase e Verificação por XRD: Sintetizado para manter uma estrutura cristalina NASICON pura, eliminando fases residuais prejudiciais que poderiam dificultar a migração de íons de lítio ou comprometer a integridade mecânica.
  • Impurezas Metálicas Traço Estritamente Controladas: Apresenta limites de PPM de um dígito a dois dígitos baixos para metais de transição e elementos alcalinos (Fe ≤ 10 ppm, Cu ≤ 6 ppm, Ni ≤ 5 ppm), evitando micro-curtos e o início de dendritos.
  • Excepcional Estabilidade Ambiental e Térmica: Demonstra segurança superior em comparação com eletrólitos à base de sulfeto, permitindo um manuseio mais seguro em ambientes de sala seca sem gerar espécies gasosas perigosas após exposição ao ar ambiente.
  • Excelente Resposta à Compactação e Sinterização: Responde excepcionalmente bem à prensagem isostática a frio (CIP) e à densificação térmica, alcançando consistentemente densidades relativas de cerâmica sinterizada superiores a 86% com mínima micro-porosidade interna.
  • Estequiometria Molar Precisa (1,3 : 0,3 : 1,7 : 3 : 12): Razões molares perfeitamente equilibradas de lítio, alumínio, titânio, fosfato e oxigênio garantem a integridade estrutural da rede e estabilidade de ciclagem a longo prazo.

Aplicações

Aplicação Descrição Principal Benefício
Baterias de Metal-Lítio Totalmente Sólidas (ASSLBs) Utilizado como a camada principal de eletrólito sólido cerâmico separando o ânodo de metal-lítio e o cátodo de alta voltagem. Previne a penetração de dendritos de lítio enquanto permite alta estabilidade térmica e maior densidade de energia sem riscos de vazamento de líquido.
Membranas de Eletrólito Composto Polímero-Cerâmica Misturado com matrizes poliméricas (como PEO, PVDF ou PAN) para formular folhas de eletrólito sólido híbrido flexíveis. Combina a alta flexibilidade mecânica dos polímeros com a alta condutividade iônica e resistência mecânica dos preenchimentos inorgânicos de LATP.
Discos Separadores de Eletrólito Cerâmico Rígido Formados via prensagem uniaxial ou isostática a frio seguida de sinterização em alta temperatura para criar placas separadoras cerâmicas densas. Oferece densidades relativas acima de 86% com baixa resistência de contorno de grão, ideal para pesquisa de células tipo moeda (coin cell) e células tipo bolsa (pouch cell).
Camadas de Proteção para Baterias de Lítio-Ar e Aquosas Usado como uma membrana de barreira protetora impermeável à água e condutora de íons de lítio em designs de baterias semi-sólidas ou híbridas aquosas. Impede a entrada de umidade no ânodo de lítio enquanto mantém o transporte contínuo de íons de lítio durante a carga e descarga.
Fabricação de Componentes de Película Fina e Microbaterias Processado em materiais de alvo especializados ou suspensões para deposição avançada de eletrólitos em película fina e armazenamento de energia microeletrônico. Garante estequiometria precisa e estrutura de grão uniforme em películas finas de eletrólito sólido em microescala.
P&D de Baterias e Prototipagem Acadêmica Aplicado em pesquisas laboratoriais de referência testando novos materiais de cátodo, camadas intermediárias e metodologias de montagem de células de estado sólido. Fornece desempenho de material confiável e padronizado para resultados de testes acadêmicos e industriais reprodutíveis.

Especificações Técnicas

Categoria de Parâmetro Detalhes da Especificação Valor / Padrão
Identificador do Produto Item / Número do Modelo FZ62
Identidade Química Nome do Material Pó de Fosfato de Lítio, Alumínio e Titânio (LATP)
Identidade Química Fórmula Química Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3
Identidade Química CAS / Tipo de Estrutura Eletrólito de Estado Sólido tipo NASICON
Propriedades Físicas Cor do Pó Branco
Propriedades Físicas Peso Líquido do Pacote Padrão 1000 g
Propriedades Físicas Diâmetro Médio da Partícula (D50) 1,66 µm
Pureza Química Pureza Geral do Material (wt%) ≥ 99,95% (Grau 3N5)
Razão Estequiométrica Razão Molar (Li : Al : Ti : P : O) 1,3 : 0,3 : 1,7 : 3 : 12 (mol)
Métricas Eletroquímicas Condutividade Iônica à Temperatura Ambiente (K) 4,1 × 10⁻³ S/m
Perfil de Impurezas Traço Limite Máximo de Ferro (Fe) ≤ 10 ppm
Perfil de Impurezas Traço Limite Máximo de Cobre (Cu) ≤ 6 ppm
Perfil de Impurezas Traço Limite Máximo de Níquel (Ni) ≤ 5 ppm
Perfil de Impurezas Traço Limite Máximo de Cálcio (Ca) ≤ 7 ppm
Perfil de Impurezas Traço Limite Máximo de Sódio (Na) ≤ 6 ppm
Perfil de Impurezas Traço Limite Máximo de Potássio (K) ≤ 5 ppm
Perfil de Impurezas Traço Limite Máximo de Magnésio (Mg) ≤ 10 ppm
Perfil de Impurezas Traço Limite Máximo de Silício (Si) ≤ 15 ppm
Perfil de Impurezas Traço Limite Máximo de Zircônio (Zr) ≤ 10 ppm
Compatibilidade de Processamento Resposta à Prensagem Isostática a Frio (CIP) Formação de corpo verde denso com gradientes de poros internos mínimos
Compatibilidade de Processamento Densidade Relativa da Pastilha Sinterizada > 86% alcançada após densificação em alta temperatura

Por que Escolher Este Produto

  • Pureza Química e de Fase Incomprometida: Cada lote passa por uma caracterização analítica rigorosa para garantir pureza química ≥99,95% e alinhamento de fase NASICON pura, garantindo resultados de teste previsíveis e reprodutíveis.
  • Morfologia de Partícula Submicrométrica Controlada: O tamanho médio de partícula otimizado de 1,66 µm garante a incorporação perfeita em formulações de pasta e densidade de empacotamento superior sob pressão.
  • Contaminantes Traço Ultra-Baixos: O controle rigoroso sobre impurezas metálicas (Fe, Cu, Ni) protege seus protótipos de bateria contra curto-circuitos indesejados e degradação estrutural durante a ciclagem prolongada.
  • Desempenho de Densificação Comprovado: Formulado para integrar-se perfeitamente aos fluxos de trabalho padrão de prensagem a frio e prensagem isostática a frio (CIP), produzindo corpos de eletrólito cerâmico com densidades relativas superiores a 86%.
  • Suporte Técnico e de Personalização Abrangente: Apoiado por vasta experiência em pesquisa de materiais e equipamentos avançados de bateria, oferecendo orientação técnica para processamento, prensagem e integração de células.

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Pó de Fosfato de Lítio, Alumínio e Titânio (LATP) Li1.3Al0.3Ti1.7 PO4 3 Material de Eletrólito de Estado Sólido (SSE) para Bateria de Íon-Lítio

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