Материалы для поддержки аккумуляторов
Порошок алюмотитанофосфата лития (LATP) Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3, твердый электролит, материал для литий-ионных аккумуляторов
Артикул : FZ62
Цена может варьироваться в зависимости от спецификации и настройки
- Химическая формула и чистота
- Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 (≥99.95% / 3N5)
- Средний размер частиц (D50)
- 1.66 мкм
- Ионная проводимость
- 4.1 × 10⁻³ См/м
Доставка:
Свяжитесь с нами чтобы получить подробности о доставке. Наслаждайтесь Гарантия своевременной отправки.
Почему выбирают нас
Простой процесс заказа, качественные продукты и специализированная поддержка для успеха вашего бизнеса.
Обзор продукта


Этот высокочистый порошок алюмотитанофосфата лития (LATP) является передовым твердотельным электролитом типа NASICON, специально разработанным для исследований современных литий-ионных аккумуляторов и систем хранения энергии следующего поколения. Благодаря точной химической стехиометрии Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3, этот материал обеспечивает исключительное сочетание высокой ионной проводимости, отличной химической стабильности в условиях окружающей среды и выдающейся механической прочности после консолидации. Разработанный для устранения рисков безопасности, связанных с летучими жидкими электролитами, этот порошок твердого электролита позволяет создавать полностью твердотельные литиевые аккумуляторы с высокой плотностью энергии.
Порошок идеально подходит для исследователей, инженеров-аккумуляторщиков и промышленных производителей, разрабатывающих твердотельные сепараторные мембраны, керамические электролитные диски и полимерно-керамические композитные мембраны. Оптимизированное распределение частиц по размерам (D50 = 1,66 мкм) делает его универсальным для широкого спектра методов обработки, включая литье ленты, нанесение суспензии, одноосное прессование таблеток и холодное изостатическое прессование (CIP). Целевые отрасли включают НИОКР аккумуляторов для электромобилей (EV), аэрокосмические системы хранения энергии, носимую электронику и передовые лаборатории порошковой металлургии.
Синтезированный в условиях строгого контроля качества, этот материал обеспечивает выдающуюся воспроизводимость от партии к партии и сверхнизкий уровень металлических примесей. Его высокая фазовая чистота, подтвержденная комплексным рентгеновским дифракционным анализом (XRD), обеспечивает стабильные каналы переноса ионов лития как в объеме зерна, так и на границах зерен. Независимо от того, используется ли он в академическом прототипировании или промышленной разработке электролитных мембран, этот порошок твердого электролита гарантирует повторяемость электрохимических характеристик и превосходную термическую стабильность в жестких условиях эксплуатации.
Ключевые особенности
- Сверхвысокая химическая чистота (≥99,95% / 3N5): Произведено в соответствии с жесткими стандартами с общей чистотой элементов более 99,95%, что минимизирует нежелательные вторичные реакции и паразитные взаимодействия на границе раздела электрод-электролит.
- Оптимизированный субмикронный размер частиц (D50 = 1,66 мкм): Имеет строго контролируемый средний диаметр частиц, что повышает эффективность упаковки порошка, улучшает плотность «зеленого» тела при уплотнении и способствует быстрой кинетике спекания.
- Превосходная ионная проводимость (4,1 × 10⁻³ См/м): Обеспечивает надежную внутреннюю производительность переноса ионов лития, создавая стабильный путь твердотельной проводимости, необходимый для высокой мощности в твердотельных архитектурах ячеек.
- Строгая фазовая чистота и проверка XRD: Синтезирован для поддержания чистого кристаллического каркаса NASICON, исключая вредные остаточные фазы, которые могут препятствовать миграции ионов лития или нарушать механическую целостность.
- Строго контролируемые следовые металлические примеси: Пороговые значения для переходных металлов и щелочных элементов составляют от единиц до низких двузначных значений PPM (Fe ≤ 10 ppm, Cu ≤ 6 ppm, Ni ≤ 5 ppm), что предотвращает микрокороткие замыкания и возникновение дендритов.
- Исключительная экологическая и термическая стабильность: Демонстрирует превосходную безопасность по сравнению с сульфидными электролитами, что позволяет безопаснее работать в сухих помещениях без выделения опасных газов при контакте с окружающим воздухом.
- Отличная реакция на уплотнение и спекание: Исключительно хорошо реагирует на холодное изостатическое прессование (CIP) и термическое уплотнение, стабильно достигая относительной плотности спеченной керамики более 86% с минимальной внутренней микропористостью.
- Точная молярная стехиометрия (1,3 : 0,3 : 1,7 : 3 : 12): Идеально сбалансированные молярные соотношения лития, алюминия, титана, фосфата и кислорода обеспечивают целостность кристаллической структуры и долгосрочную стабильность при циклической работе.
Применение
| Применение | Описание | Ключевое преимущество |
|---|---|---|
| Полностью твердотельные литий-металлические аккумуляторы (ASSLBs) | Используется в качестве основного керамического слоя твердого электролита, разделяющего литий-металлический анод и высоковольтный катод. | Предотвращает проникновение дендритов лития, обеспечивая высокую термическую стабильность и повышенную плотность энергии без риска утечки жидкости. |
| Композитные полимерно-керамические электролитные мембраны | Смешивается с полимерными матрицами (такими как PEO, PVDF или PAN) для создания гибких гибридных твердых электролитных листов. | Сочетает высокую механическую гибкость полимеров с высокой ионной проводимостью и механической прочностью неорганических наполнителей LATP. |
| Жесткие керамические электролитные сепараторные диски | Формуются путем одноосного или холодного изостатического прессования с последующим высокотемпературным спеканием для создания плотных керамических сепараторных пластин. | Обеспечивает относительную плотность выше 86% с низким сопротивлением границ зерен, идеально подходит для исследований таблеточных и пакетных ячеек. |
| Защитные слои для литий-воздушных и водных литиевых аккумуляторов | Используется в качестве водонепроницаемой защитной мембраны, проводящей ионы лития, в полутвердых или гибридных водных конструкциях аккумуляторов. | Предотвращает попадание влаги к литиевому аноду, поддерживая непрерывный перенос ионов лития во время заряда и разряда. |
| Производство тонкопленочных и микроаккумуляторных компонентов | Перерабатывается в специализированные мишенные материалы или суспензии для передового осаждения тонкопленочных электролитов и микроэлектронных накопителей энергии. | Обеспечивает точную стехиометрию и однородную структуру зерен в тонких пленках твердого электролита микромасштаба. |
| НИОКР аккумуляторов и академическое прототипирование | Применяется в эталонных лабораторных исследованиях для тестирования новых катодных материалов, промежуточных слоев и методологий сборки твердотельных ячеек. | Обеспечивает надежную, стандартизированную производительность материала для воспроизводимых академических и промышленных результатов испытаний. |
Технические характеристики
| Категория параметра | Детали спецификации | Значение / Стандарт |
|---|---|---|
| Идентификатор продукта | Артикул / Номер модели | FZ62 |
| Химическая идентификация | Название материала | Порошок алюмотитанофосфата лития (LATP) |
| Химическая идентификация | Химическая формула | Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 |
| Химическая идентификация | CAS / Тип структуры | Твердый электролит типа NASICON |
| Физические свойства | Цвет порошка | Белый |
| Физические свойства | Стандартный вес нетто упаковки | 1000 г |
| Физические свойства | Средний диаметр частиц (D50) | 1,66 мкм |
| Химическая чистота | Общая чистота материала (мас.%) | ≥ 99,95% (класс 3N5) |
| Стехиометрическое соотношение | Молярное соотношение (Li : Al : Ti : P : O) | 1,3 : 0,3 : 1,7 : 3 : 12 (моль) |
| Электрохимические показатели | Ионная проводимость при комнатной температуре (K) | 4,1 × 10⁻³ См/м |
| Профиль следовых примесей | Максимальный предел железа (Fe) | ≤ 10 ppm |
| Профиль следовых примесей | Максимальный предел меди (Cu) | ≤ 6 ppm |
| Профиль следовых примесей | Максимальный предел никеля (Ni) | ≤ 5 ppm |
| Профиль следовых примесей | Максимальный предел кальция (Ca) | ≤ 7 ppm |
| Профиль следовых примесей | Максимальный предел натрия (Na) | ≤ 6 ppm |
| Профиль следовых примесей | Максимальный предел калия (K) | ≤ 5 ppm |
| Профиль следовых примесей | Максимальный предел магния (Mg) | ≤ 10 ppm |
| Профиль следовых примесей | Максимальный предел кремния (Si) | ≤ 15 ppm |
| Профиль следовых примесей | Максимальный предел циркония (Zr) | ≤ 10 ppm |
| Совместимость обработки | Реакция на холодное изостатическое прессование (CIP) | Формирование плотного «зеленого» тела с минимальными градиентами внутренних пор |
| Совместимость обработки | Относительная плотность спеченной таблетки | > 86% достигнуто после высокотемпературного уплотнения |
Почему стоит выбрать этот продукт
- Бескомпромиссная химическая и фазовая чистота: Каждая партия проходит строгую аналитическую характеристику, чтобы гарантировать химическую чистоту ≥99,95% и чистое фазовое выравнивание NASICON, обеспечивая предсказуемые и воспроизводимые результаты испытаний.
- Контролируемая субмикронная морфология частиц: Оптимизированный средний размер частиц 1,66 мкм обеспечивает бесшовное включение в составы суспензий и превосходную плотность упаковки под давлением.
- Сверхнизкое содержание следовых загрязнений: Строгий контроль металлических примесей (Fe, Cu, Ni) защищает ваши прототипы аккумуляторов от нежелательных коротких замыканий и структурной деградации во время длительного цикла работы.
- Доказанная эффективность уплотнения: Разработан для бесшовной интеграции со стандартными рабочими процессами холодного прессования и холодного изостатического прессования (CIP), что позволяет получать тела керамических электролитов с относительной плотностью более 86%.
- Комплексная техническая поддержка и возможность кастомизации: Подкреплено обширным опытом в исследованиях передового аккумуляторного оборудования и материалов, предлагая техническое руководство по обработке, прессованию и интеграции ячеек.
Для получения информации о нестандартных размерах упаковки, подробных технических паспортах или конкурентном ценовом предложении на объем, пожалуйста, свяжитесь с нашей командой экспертов-инженеров сегодня.
Нам доверяют лидеры отрасли
Техническая спецификация продукта
Порошок алюмотитанофосфата лития (LATP) Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3, твердый электролит, материал для литий-ионных аккумуляторов
ЗАПРОС ЦИТАТЫ
Наша профессиональная команда ответит вам в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!
Связанные товары
Анодный материал для литий-ионных аккумуляторов: титанат лития (LTO) Li4Ti5O12, с углеродным покрытием и без
Высокочистый порошок титаната лития (LTO) Li4Ti5O12 с углеродным покрытием и без него обеспечивает исключительную термическую безопасность, сверхдолгий срок службы и высокую скорость заряда для передовых систем накопления энергии, электромобилей, специализированных источников питания и гибридных суперконденсаторов.
Катодный материал для литиевых аккумуляторов: порошок литий-железо-фосфата (LiFePO4/LFP)
Высококачественный катодный материал для литиевых аккумуляторов — порошок литий-железо-фосфата (LiFePO4/LFP) — обеспечивает превосходную термическую безопасность, высокую разрядную емкость, низкое содержание влаги и стабильные электрохимические характеристики. Идеально подходит для производства пакетных ячеек (pouch cell) и исследовательских работ с дисковыми элементами питания.
Порошок литий-марганец-железо-фосфата (LMFP) для катодов аккумуляторов
Высокопроизводительный порошковый катодный материал LMFP (литий-марганец-железо-фосфат) для аккумуляторов нового поколения, обеспечивающий разрядную емкость 154,4 мАч/г, исключительную термическую безопасность, превосходную стабильность плато напряжения и высокую эффективность первого цикла для требовательных электрохимических приложений.
Литий-никель-кобальт-алюминиевый оксидный (NCA) порошковый катодный материал для создания передовых литий-ионных аккумуляторов и исследований в области хранения энергии
Высокоэффективный порошковый материал на основе оксида лития-никеля-кобальта-алюминия (NCA), разработанный для исследований и разработок литий-ионных аккумуляторов с высокой плотностью энергии, обеспечивающий превосходную электрохимическую разрядную емкость, исключительную насыпную плотность, точное распределение частиц и низкое содержание остаточных щелочей на поверхности.
Обогащенная литием катодная добавка для компенсации лития (порошки LNO и LFO) для литий-ионных аккумуляторов NCM, NCA и LFP
Высокоэффективные обогащенные литием катодные добавки для компенсации лития, включая порошки LNO и LFO, разработанные для значительного повышения кулоновской эффективности первого цикла, компенсации начальной потери емкости и продления стабильности циклов в высокоэнергетических химических системах аккумуляторов NCM, NCA и LFP.
Катодный материал для литий-ионных аккумуляторов NCM532 NMC тройной порошок
Высокоэффективный катодный материал для литий-ионных аккумуляторов, тройной порошок NCM532 NMC, обеспечивает превосходную плотность энергии, структурную стабильность и исключительную эффективность циклов для передовых систем изготовления ячеек, систем хранения энергии и исследований в области электромобилей.
Порошок литий-марганцевой шпинели (LMO) LiMn2O4 для катодов литий-ионных аккумуляторов
Высокочистый порошок катодной литий-марганцевой шпинели (LMO) LiMn2O4 обеспечивает превосходную термическую стабильность, низкий внутренний импеданс и исключительную скорость разряда для создания прототипов литий-ионных аккумуляторов, изготовления таблеточных элементов (coin cell), электрохимических исследований и мощных систем накопления энергии.
Углеродсодержащий порошок фосфата натрия-ванадия Na3V2PO43 — катодный материал для натрий-ионных аккумуляторов
Высокочистый углеродсодержащий катодный порошок фосфата натрия-ванадия Na3V2PO43, разработанный для передовых исследований натрий-ионных аккумуляторов, обладает чистотой 3N, равномерным распределением частиц от 1 до 2 микрон, низким уровнем примесей, превосходной скоростной характеристикой и исключительной структурной стабильностью во время циклов заряда-разряда.
Порошок катодного материала для литий-ионных аккумуляторов NMC NCM622
Высокопроизводительный порошок катодного материала NCM622 NMC для литий-ионных аккумуляторов, разработанный для силовых элементов электромобилей и систем хранения энергии. Обеспечивает превосходную начальную емкость 187 мАч/г, отличную скоростную характеристику, высокую плотность уплотнения и исключительную стабильность при термических циклах.
Обогащенный литием марганцевый катодный материал для исследований и производства литий-ионных аккумуляторов с высокой плотностью энергии
Высокоемкий обогащенный литием марганцевый катодный материал обеспечивает удельную емкость более 250 мАч/г, превосходную термическую стабильность, снижение затрат на сырье и исключительную плотность энергии для литий-ионных аккумуляторов следующего поколения в пакетном и таблеточном исполнении.
LiNiCoMnO2 Ni Co Mn 8 1 1 NCM 811 Катодный материал Литий-ионный аккумулятор Высоконикелевый тройной NMC
Высоконикелевый катодный материал NCM 811 LiNiCoMnO2, обеспечивающий исключительную плотность энергии, высокую удельную емкость и превосходную стабильность цикла для исследований и разработок литий-ионных аккумуляторов следующего поколения в коммерческих форматах: пакетных (pouch), цилиндрических и призматических.
Катодный материал из оксида лития-кобальта (LCO) для литий-ионных вторичных аккумуляторов
Высокоэффективный порошок катодного материала из оксида лития-кобальта (LCO), разработанный для литий-ионных вторичных аккумуляторов. Отличается исключительной насыпной плотностью, высокой эффективностью первого цикла, превосходными разрядными характеристиками и строгой химической чистотой для передового коммерческого производства и научных исследований в области накопителей энергии.
Литий-марганцевый катодный материал с высоким содержанием лития для литий-ионных аккумуляторов
Откройте для себя высокоэффективный литий-марганцевый катодный материал с высоким содержанием лития для передовых литий-ионных аккумуляторов. Он обеспечивает удельную емкость более 250 мАч/г, превосходную структурную стабильность, низкую стоимость сырья и исключительные разрядные характеристики как в лабораторных дисковых, так и в пакетных элементах.
Анодный материал из углерод-кремниевого композита с углеродным покрытием для литий-ионных аккумуляторов
Высокоэффективный анодный материал из кремния с углеродным покрытием, разработанный для создания литий-ионных аккумуляторов следующего поколения, обеспечивающий исключительную разрядную емкость, низкую удельную площадь поверхности, оптимизированную насыпную плотность, превосходную начальную кулоновскую эффективность и надежную стабильность циклического ресурса при строгих электрохимических испытаниях.
Катодный материал для литий-ионных вторичных аккумуляторов: оксид лития-никеля-кобальта-марганца
Высокоэффективный катодный материал на основе оксида лития-никеля-кобальта-марганца для современных литий-ионных вторичных аккумуляторов. Разработан с точным стехиометрическим балансом, сверхнизким содержанием влаги и оптимизированным распределением частиц для максимизации электрохимической емкости, насыпной плотности и циклируемости в требовательных приложениях для хранения энергии.
Высокосферический и неправильной формы порошок твердого углерода для анодов литий-ионных и натрий-ионных аккумуляторов
Высокочистые сферические и неправильной формы порошки твердого углерода для анодов, разработанные для исследований в области натрий-ионных и литий-ионных аккумуляторов. Отличаются высокой начальной кулоновской эффективностью, контролируемым гранулометрическим составом, исключительной чистотой и выдающимися скоростными характеристиками для накопления энергии и создания прототипов современных ячеек.
Активный порошок катодного материала на основе берлинской лазури для натрий-ионных аккумуляторов с высокой емкостью
Высокоэффективный катодный материал на основе берлинской лазури для натрий-ионных аккумуляторов с химическим составом Na2FeFe(CN)6, обеспечивающий быструю диффузию ионов натрия, низкую деформацию кристаллической решетки и разрядную емкость более 100 мАч/г для передовых исследований аккумуляторов и тестирования полноячеечных систем.
Высоконикелевый катодный материал NCM серии 9 (поликристаллический и монокристаллический) для литий-ионных аккумуляторов
Этот высококачественный катодный материал NCM серии 9 с высоким содержанием никеля, разработанный для систем хранения лития с высокой плотностью энергии, обеспечивает сверхвысокую емкость, исключительную эффективность первого цикла, низкое содержание остаточного лития и превосходную стабильность циклов для цилиндрических, призматических и пакетных ячеек.
Порошок прусского белого цвета для катодов натрий-ионных аккумуляторов Na2MnFe(CN)6 для передовых исследований в области хранения натрий-ионной энергии
Высокочистый катодный материал для натрий-ионных аккумуляторов на основе прусского белого цвета с прочной трехмерной открытой каркасной структурой, обеспечивающий высокую удельную емкость 130 мАч/г и превосходные скоростные характеристики, разработанный для точного изготовления ячеек, обработки суспензий и передовых исследований аккумуляторов для хранения энергии
Лаборатория XRF борная кислота порошок гранулы прессования прессформы для лабораторного использования
Высокоточная пресс-форма для прессования гранул борной кислоты для точной пробоподготовки. Прочная инструментальная сталь из высококачественного сплава обеспечивает надежные результаты рентгенофлуоресцентной спектрометрии.