Produtos Consumíveis e Materiais para Laboratório de Baterias Materiais de suporte para baterias Eletrólito de Estado Sólido Fosfato de Lítio, Alumínio e Germânio (LAGP) em Pó Li1.5Al0.5Ge1.5PO43 Material NASICON
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Eletrólito de Estado Sólido Fosfato de Lítio, Alumínio e Germânio (LAGP) em Pó Li1.5Al0.5Ge1.5PO43 Material NASICON

Materiais de suporte para baterias

Eletrólito de Estado Sólido Fosfato de Lítio, Alumínio e Germânio (LAGP) em Pó Li1.5Al0.5Ge1.5PO43 Material NASICON

Número do item : FZ63

O preço varia com base em especificações e personalizações


Pureza
≥ 99,95% em peso (3N5)
Condutividade Iônica (25°C)
3 ~ 6 × 10⁻⁴ S/cm
Tamanho da Partícula Primária
≤ 2 µm
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Este material de eletrólito de estado sólido de alta pureza é um condutor inorgânico avançado à base de óxido formulado como Fosfato de Lítio, Alumínio e Germânio, Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3 (LAGP). Reconhecido pela sua robusta estrutura do tipo NASICON, este pó cerâmico proporciona uma mobilidade superior de íons de lítio, juntamente com uma excelente estabilidade química e ao ar, servindo como base fundamental para soluções de armazenamento de energia de alto desempenho.

Projetado especificamente para arquiteturas de baterias de lítio de estado sólido de próxima geração, o material destaca-se na fabricação de separadores de película fina, membranas compostas sólidas e passivação de superfície de cátodos. Ele fornece aos laboratórios de pesquisa e equipes de fabricação industrial um eletrólito de óxido confiável que elimina os graves riscos de segurança e manuseio associados a eletrólitos líquidos orgânicos voláteis e sistemas de sulfeto sensíveis à umidade.

Sintetizado sob rigorosos protocolos de controle de qualidade, este material exibe pureza de fase excepcional, estequiometria uniforme e níveis de impurezas vestigiais estritamente limitados. Sua alta janela eletroquímica e rigidez mecânica permitem que suporte ciclos de processamento exigentes, garantindo um comportamento de sinterização consistente, resistência otimizada dos contornos de grão e desempenho confiável da bateria a longo prazo sob condições operacionais rigorosas.

Principais Características

  • Fase Cristalina NASICON Pura: Totalmente indexada ao padrão PDF# 80-1923 via difração de raios X, garantindo uma rede cristalina 3D bem ordenada que otimiza os caminhos de condução de íons de lítio e minimiza fases secundárias resistivas.
  • Alta Condutividade Iônica à Temperatura Ambiente: Atinge uma condutividade iônica ambiente de aproximadamente 3×10⁻⁴ a 6×10⁻⁴ S/cm, permitindo um transporte rápido de íons e menor impedância interna da célula em projetos de células de estado sólido.
  • Pureza Química Ultra-Alta (3N5 / ≥99,95%): Produzido com uma pureza mínima de 99,95% em peso, evitando reações eletroquímicas secundárias indesejadas e mantendo a integridade química ao longo de extensos ciclos de processamento térmico.
  • Tamanho de Partícula Fino Controlado (≤2 µm): Apresenta uma distribuição estreita de tamanho de partícula primária de 2 mícrons ou menos, facilitando a compactação densa do pó, a formulação uniforme de suspensões (slurry) e temperaturas de sinterização mais baixas.
  • Controle Preciso da Estequiometria: Mantém uma proporção molar fixa de elementos Li:Al:Ge:P:O de 1,5:0,5:1,5:3:12, maximizando a estabilidade da rede e a resistência mecânica enquanto mantém a concentração ideal de portadores de lítio.
  • Impurezas Metálicas Estritamente Reguladas: Limites rigorosos de purificação para impurezas críticas de metais de transição e alcalinos (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) para evitar micro-curtos-circuitos internos.
  • Estabilidade de Processamento Ambiente Superior: Exibe excelente tolerância ambiental em comparação com eletrólitos de sulfeto reativos à umidade, permitindo um manuseio mais seguro e flexível em ambientes padrão de sala seca ou porta-luvas inerte.
  • Ampla Janela de Estabilidade Eletroquímica: Demonstra alta resistência à oxidação anódica, permitindo uma operação segura contra materiais de cátodo de alta voltagem sem decomposição prematura do eletrólito.

Aplicações

Aplicação Descrição Principal Benefício
Baterias de Lítio Totalmente em Estado Sólido Fabricado em discos separadores de cerâmica densa ou pastilhas de eletrólito prensadas a frio para substituir eletrólitos orgânicos líquidos. Elimina riscos de fuga térmica, evita a penetração de dendritos de lítio e permite operação em alta voltagem.
Membranas Compostas de Polímero-Cerâmica Misturado com redes de matriz polimérica (como PEO, PVDF ou PAN) para formar folhas de eletrólito sólido híbrido flexíveis. Combina a flexibilidade mecânica dos polímeros com a alta condutividade iônica e estabilidade térmica das cerâmicas.
Revestimentos de Cátodo de Alta Voltagem Aplicado como uma fina camada protetora interfacial em materiais ativos de cátodo, como pós de NCM, NCA ou LNMO. Suprime reações secundárias parasitárias, reduz a dissolução de metais de transição e diminui a resistência de transferência de carga interfacial.
Células Híbridas Sólido-Líquido Integrado como uma barreira cerâmica semissólida ou camada separadora revestida em configurações avançadas de baterias de íon-lítio. Melhora a segurança da célula sob condições de abuso, mantendo capacidades de carregamento rápido e vida útil.
Sensores Eletroquímicos Sólidos Formulado como um substrato condutor iônico rápido para dispositivos de detecção analítica de gases, químicos ou íon-seletivos. Fornece resposta potenciométrica rápida, alta seletividade iônica e durabilidade química a longo prazo em ambientes agressivos.
Benchmarking de P&D de Baterias Serve como material de referência padrão para avaliar o comportamento de sinterização de eletrólitos sólidos e a cinética de interface. Garante dados empíricos reprodutíveis em toda a literatura acadêmica e prototipagem industrial em escala piloto.

Especificações Técnicas

Os parâmetros técnicos para o pó de Fosfato de Lítio, Alumínio e Germânio (LAGP) FZ63 estão detalhados abaixo, refletindo sua composição exata do material, padrões de pureza, características estruturais e limites de impurezas.

Parâmetro Especificação / Valor
Número do Item FZ63
Nome do Material Pó de Fosfato de Lítio, Alumínio e Germânio [Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3]
Designação Curta LAGP
Fórmula Química Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3
Proporção de Composição Molar Li : Al : Ge : P : O = 1,5 : 0,5 : 1,5 : 3 : 12 (mol)
Pureza do Material (wt%) ≥ 99,95% (Grau 3N5)
Fase Cristalina Fase NASICON (Corresponde ao PDF# 80-1923)
Tamanho de Partícula Primária (D50) ≤ 2 µm
Condutividade Iônica à Temperatura Ambiente (25°C) 3 ~ 6 × 10⁻⁴ S/cm
Cor / Aparência do Pó Pó Branco Fino
Nível de Impureza de Ferro (Fe) ≤ 28 ppm
Nível de Impureza de Sódio (Na) ≤ 26 ppm
Nível de Impureza de Silício (Si) ≤ 25 ppm
Nível de Impureza de Magnésio (Mg) ≤ 20 ppm
Nível de Impureza de Zircônio (Zr) ≤ 18 ppm
Nível de Impureza de Cálcio (Ca) ≤ 17 ppm
Nível de Impureza de Cobre (Cu) ≤ 16 ppm
Nível de Impureza de Potássio (K) ≤ 15 ppm
Nível de Impureza de Bário (Ba) ≤ 15 ppm
Nível de Impureza de Níquel (Ni) ≤ 10 ppm

Por que Escolher Este Produto

  • Pureza de Fase NASICON Superior: Fabricado usando técnicas de síntese precisas para garantir alta pureza de fase indexada ao PDF# 80-1923, proporcionando transporte iônico previsível sem contornos de fase indesejados.
  • Controle de Qualidade Rigoroso e Perfil de Baixa Impureza: Cada lote de produção passa por rigorosa análise espectroscópica e elementar, garantindo que os níveis de metais vestigiais estejam bem abaixo dos limites críticos para proteger a vida útil da célula.
  • Desempenho Consistente de Processamento e Sinterização: O tamanho de partícula primária fino (≤2 µm) e a morfologia controlada garantem uma densidade a verde reprodutível durante a prensagem e excelente densificação durante a sinterização.
  • Durabilidade Ambiental Aprimorada: Oferece estabilidade ao ar ambiente superior aos eletrólitos sólidos de sulfeto, reduzindo os custos de controle de umidade em salas secas e simplificando os requisitos de equipamentos de processamento.
  • Compatibilidade Abrangente de Aplicação: Perfeitamente compatível com equipamentos de prensagem de laboratório, sistemas de fundição em fita (tape casting) e fluxos de trabalho de mistura de suspensões, tanto para pesquisa acadêmica quanto para linhas piloto de baterias industriais.

Para distribuições de tamanho de grão personalizadas, cotações de grandes volumes ou suporte técnico especializado sobre protocolos de prensagem e sinterização, entre em contato com nossa equipe de engenharia hoje mesmo.

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