Продукты Расходные материалы и сырье для аккумуляторных лабораторий Материалы для поддержки аккумуляторов Порошок алюмотитанофосфата лития (LATP) Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3, твердый электролит, материал для литий-ионных аккумуляторов
Категории
Категории
Порошок алюмотитанофосфата лития (LATP) Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3, твердый электролит, материал для литий-ионных аккумуляторов

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
ISO & CE icon

Доставка:

Свяжитесь с нами чтобы получить подробности о доставке. Наслаждайтесь Гарантия своевременной отправки.

Характеристики

Почему выбирают нас

Простой процесс заказа, качественные продукты и специализированная поддержка для успеха вашего бизнеса.

Простой процесс Гарантия качества Специализированная поддержка

Обзор продукта

Изображение продукта 1

Изображение продукта 2

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

Наши партнеры-клиенты
Посмотреть больше часто задаваемых вопросов по этому продукту

Техническая спецификация продукта

Порошок алюмотитанофосфата лития (LATP) Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3, твердый электролит, материал для литий-ионных аккумуляторов

Каталог категорий

Материалы Для Поддержки 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

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.

Посмотреть детали
Катодный материал для литиевых аккумуляторов: порошок литий-железо-фосфата (LiFePO4/LFP)

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.

Посмотреть детали
Порошок литий-марганец-железо-фосфата (LMFP) для катодов аккумуляторов

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.

Посмотреть детали
Литий-никель-кобальт-алюминиевый оксидный (NCA) порошковый катодный материал для создания передовых литий-ионных аккумуляторов и исследований в области хранения энергии

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.

Посмотреть детали
Обогащенная литием катодная добавка для компенсации лития (порошки LNO и LFO) для литий-ионных аккумуляторов NCM, NCA и LFP

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.

Посмотреть детали
Катодный материал для литий-ионных аккумуляторов NCM532 NMC тройной порошок

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.

Посмотреть детали
Порошок литий-марганцевой шпинели (LMO) LiMn2O4 для катодов литий-ионных аккумуляторов

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.

Посмотреть детали
Углеродсодержащий порошок фосфата натрия-ванадия Na3V2PO43 — катодный материал для натрий-ионных аккумуляторов

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.

Посмотреть детали
Порошок катодного материала для литий-ионных аккумуляторов NMC NCM622

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.

Посмотреть детали
Обогащенный литием марганцевый катодный материал для исследований и производства литий-ионных аккумуляторов с высокой плотностью энергии

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.

Посмотреть детали
LiNiCoMnO2 Ni Co Mn 8 1 1 NCM 811 Катодный материал Литий-ионный аккумулятор Высоконикелевый тройной NMC

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.

Посмотреть детали
Катодный материал из оксида лития-кобальта (LCO) для литий-ионных вторичных аккумуляторов

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.

Посмотреть детали
Литий-марганцевый катодный материал с высоким содержанием лития для литий-ионных аккумуляторов

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.

Посмотреть детали
Анодный материал из углерод-кремниевого композита с углеродным покрытием для литий-ионных аккумуляторов

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.

Посмотреть детали
Катодный материал для литий-ионных вторичных аккумуляторов: оксид лития-никеля-кобальта-марганца

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.

Посмотреть детали
Высокосферический и неправильной формы порошок твердого углерода для анодов литий-ионных и натрий-ионных аккумуляторов

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.

Посмотреть детали
Активный порошок катодного материала на основе берлинской лазури для натрий-ионных аккумуляторов с высокой емкостью

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.

Посмотреть детали
Высоконикелевый катодный материал NCM серии 9 (поликристаллический и монокристаллический) для литий-ионных аккумуляторов

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.

Посмотреть детали
Порошок прусского белого цвета для катодов натрий-ионных аккумуляторов Na2MnFe(CN)6 для передовых исследований в области хранения натрий-ионной энергии

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

Посмотреть детали
Лаборатория XRF борная кислота порошок гранулы прессования прессформы для лабораторного использования

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.

Посмотреть детали