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Pó de Eletrólito de Estado Sólido Óxido de Lítio Lantânio Zircônio Tântalo Ta0.25-Li6.75La3Zr1.75O12 LLZTO para Baterias de Íon-Lítio Avançadas

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Pó de Eletrólito de Estado Sólido Óxido de Lítio Lantânio Zircônio Tântalo Ta0.25-Li6.75La3Zr1.75O12 LLZTO para Baterias de Íon-Lítio Avançadas

Número do item : FZ61

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Pureza (wt%)
≥ 99,9% (3N)
Condutividade iônica
3,8 × 10⁻³ S·cm⁻¹
Tamanho da partícula primária
≤ 5,0 μm
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Este pó de eletrólito de estado sólido de óxido de lítio lantânio zircônio tântalo (Ta0.25-Li6.75La3Zr1.75O12, LLZTO) de alta pureza representa um avanço material crítico para arquiteturas de baterias de metal-lítio e de íon-lítio totalmente em estado sólido de próxima geração. Projetado com estequiometria de precisão (razão molar Ta:Li:La:Zr:O = 0,25:6,75:3:1,75:12), este material eletrolítico apresenta dopagem de tântalo que estabiliza a fase cristalina de granada cúbica altamente condutora à temperatura ambiente. A estrutura cúbica estabilizada elimina transições de fase tetragonal de baixa condutividade, garantindo canais de transporte de íons de lítio uniformes por todo o material.

Projetado especificamente para pesquisa avançada de armazenamento de energia, prototipagem de células de estado sólido e fabricação industrial de baterias, este pó exibe excelente estabilidade química contra ânodos de lítio metálico e robusta estabilidade eletroquímica em janelas de alta voltagem. O tamanho de partícula controlado de sub-mícron a mícron fino (tamanho de partícula primária ≤ 5 μm) e a classificação de malha 325 garantem uma dispersibilidade excepcional durante a preparação da pasta, fundição em fita, prensagem de pastilhas e processos de sinterização em alta temperatura. Ele permite a fabricação de membranas separadoras cerâmicas densas e matrizes de eletrólito sólido composto com resistência de contorno de grão minimizada.

Sintetizado sob rigorosos protocolos de garantia de qualidade, este pó eletrolítico atinge 3N (≥ 99,9% em peso) de pureza química com impurezas metálicas traço estritamente reguladas. Pesquisadores e fabricantes industriais de baterias confiam neste pó premium para inibir a penetração de dendritos de lítio, suprimir a degradação interfacial e construir baterias de estado sólido intrinsecamente seguras e de alta densidade energética, capazes de ciclos confiáveis sob condições térmicas e mecânicas exigentes.

Principais Características

  • Condutividade Iônica Excepcional à Temperatura Ambiente: A substituição por tântalo estabiliza a estrutura de granada cúbica, proporcionando uma condutividade iônica em massa à temperatura ambiente ultra-alta de 3,8 × 10⁻³ S·cm⁻¹ para uma rápida difusão de íons de lítio através da matriz eletrolítica.
  • Fase Cristalina de Granada Cúbica Estabilizada: O controle rigoroso da composição química evita a formação de fases tetragonais de baixa condutividade, mantendo parâmetros de rede de granada cúbica consistentes que facilitam caminhos contínuos de transporte de Li⁺ em 3D.
  • Formulação de Alta Pureza 3N: Atinge ≥ 99,9% em peso de pureza geral com limites rigorosos de nível de ppm em metais de transição e impurezas alcalinas, evitando reações secundárias parasitárias e fenômenos de autodescarga em altas voltagens operacionais.
  • Microestrutura e Tamanho de Partícula Controlados: A distribuição uniforme do tamanho de partícula primária (D50 ≤ 5 μm) e a classificação padrão de malha 325 promovem alta densidade de batida, compactação uniforme do corpo verde e cinética de densificação acelerada durante a sinterização em estado sólido.
  • Estabilidade Interfacial Eletroquímica Superior: Demonstra notável estabilidade termodinâmica em contato direto com ânodos de lítio metálico, suprimindo o crescimento de dendritos de lítio e mitigando a redução do eletrólito durante ciclos prolongados.
  • Ampla Janela de Estabilidade Eletroquímica: Suporta altas voltagens operacionais (> 4,5 V vs. Li/Li⁺), permitindo integração perfeita com químicas de cátodo de alta voltagem, como NCM rico em níquel, NCA e óxido de lítio e cobalto.
  • Compatibilidade Otimizada de Sinterização e Processamento: A morfologia de partícula personalizada suporta tanto a prensagem a seco de pastilhas cerâmicas monolíticas quanto a fundição em fita úmida de membranas eletrolíticas de polímero-cerâmica flexíveis e ultrafinas.
  • Alta Estabilidade Química e Térmica: A composição cerâmica não inflamável oferece segurança operacional inerente, eliminando riscos de fuga térmica associados aos eletrólitos de carbonato orgânico líquidos voláteis convencionais.

Aplicações

Aplicação Descrição Principal Benefício
Baterias de Lítio Totalmente em Estado Sólido (ASSBs) Usado como pastilhas separadoras cerâmicas sinterizadas ou camadas de eletrólito sólido de película fina emparelhadas com ânodos de metal-lítio. Elimina solventes líquidos inflamáveis enquanto previne curtos-circuitos catastróficos por dendritos de lítio.
Eletrólitos Compostos de Polímero-Cerâmica (CPEs) Misturado como um enchimento inorgânico ativo em matrizes poliméricas de PEO, PVDF ou PAN para células de estado sólido flexíveis. Aumenta a condutividade iônica geral, melhora o módulo mecânico e suprime a recristalização do polímero.
Formulações de Cátodo Composto (Católitos) Co-misturado com pós de cátodo ativo de alta voltagem (NCM, LNMO, LCO) para construir redes de cátodo condutoras em 3D. Facilita o transporte contínuo de Li⁺ dentro de camadas espessas de cátodo, reduzindo a impedância interna da célula.
Revestimentos Protetores de Ânodo de Metal-Lítio Depositado sobre folhas de lítio metálico ou coletores de corrente 3D como uma interface de eletrólito sólido artificial (SEI). Homogeneíza o fluxo iônico interfacial, evita a corrosão do lítio e promove a deposição de lítio planar e não dendrítica.
Pesquisa de Baterias de Alta Voltagem Empregado em células de teste acadêmicas e industriais investigando novas químicas de cátodo da classe 5V. Oferece robusta estabilidade oxidativa em potenciais de célula elevados sem decomposição contínua do eletrólito.
Baterias Térmicas de Estado Sólido e Sensores Aplicado em dispositivos eletroquímicos especializados e sensores de estado sólido operando em ambientes de temperatura extrema. Mantém a integridade estrutural e o transporte iônico consistente sob perfis operacionais rigorosos.

Especificações Técnicas

Categoria de Parâmetro Métrica de Especificação Valor de Referência (FZ61)
Identificação do Material Fórmula Química Ta₀.₂₅-Li₆.₇₅La₃Zr₁.₇₅O₁₂ (LLZTO)
Identificação do Material Estequiometria Molar Ta : Li : La : Zr : O = 0,25 : 6,75 : 3 : 1,75 : 12
Identificação do Material Grau do Produto / Código do Item FZ61
Pureza e Grau Pureza Química Geral (% em peso) ≥ 99,9% (Grau 3N)
Propriedades Físicas Cor / Aparência do Pó Off-White a Bege (Branco / Amarelado Claro)
Propriedades Físicas Estrutura de Fase Cristalina Fase Cristalina de Granada Cúbica (Ia-3d)
Propriedades Físicas Tamanho de Partícula Primária (D50) ≤ 5,0 μm
Propriedades Físicas Classificação de Partícula por Peneira Malha 325
Propriedades Eletroquímicas Condutividade Iônica de Lítio em Massa (TA) 3,8 × 10⁻³ S·cm⁻¹
Propriedades Eletroquímicas Janela de Voltagem de Trabalho Até 4,5V+ vs. Li/Li⁺
Perfil de Impurezas (Máx) Ferro (Fe) ≤ 10 ppm
Perfil de Impurezas (Máx) Cobre (Cu) ≤ 6 ppm
Perfil de Impurezas (Máx) Sódio (Na) ≤ 15 ppm
Perfil de Impurezas (Máx) Titânio (Ti) ≤ 5 ppm
Perfil de Impurezas (Máx) Silício (Si) ≤ 15 ppm
Perfil de Impurezas (Máx) Nióbio (Nb) ≤ 20 ppm
Perfil de Impurezas (Máx) Manganês (Mn) ≤ 5 ppm
Perfil de Impurezas (Máx) Níquel (Ni) ≤ 4 ppm
Perfil de Impurezas (Máx) Alumínio (Al) ≤ 50 ppm
Perfil de Impurezas (Máx) Ítrio (Y) ≤ 25 ppm
Perfil de Impurezas (Máx) Total de Metais de Transição Traço Estritamente Controlado (< 150 ppm total)
Verificação de Qualidade Identificação de Fase Verificado por Difração de Raios-X de Pó (XRD)

Por que Escolher Este Produto

  • Controle Estequiométrico de Precisão: Sintetizado usando métodos de dopagem de estado sólido e químico-úmido de última geração, garantindo a substituição exata da rede Ta-por-Zr para estabilização de fase consistente e zero desvio de condutividade entre lotes.
  • Arquitetura de Impurezas Traço Ultra-Baixas: O controle de qualidade rigoroso mantém as impurezas de metais de transição e alcalinas em limites estritos de ppm, protegendo protótipos de baterias de alta voltagem contra degradação redox localizada e micro-curtos internos.
  • Otimizado para Densificação de Alta Densidade: O tamanho de partícula primária controlado de ≤ 5 μm permite sinterização rápida em temperaturas mais baixas, atingindo > 95% da densidade teórica da pastilha enquanto preserva contornos de grão limpos e de baixa resistência.
  • Integração de Fluxo de Trabalho de Ponta a Ponta: Totalmente compatível com prensagem isostática a frio (CIP) em escala laboratorial, prensagem hidráulica de pastilhas, revestimento automático de pasta e sistemas de fundição em fita em fluxos de trabalho de prototipagem de células.
  • Suporte Técnico e de Engenharia Dedicado: Apoiado por experiência especializada em engenharia de materiais para apoiar equipes de desenvolvimento de baterias com perfis de sinterização, protocolos de queima de aglutinante e estratégias de engenharia de interface.

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Pó de Eletrólito de Estado Sólido Óxido de Lítio Lantânio Zircônio Tântalo Ta0.25-Li6.75La3Zr1.75O12 LLZTO para Baterias de Íon-Lítio Avançadas

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