Материалы для поддержки аккумуляторов
Порошок литий-лантан-цирконата, допированный танталом и алюминием, твердый электролит 0.2Al Li6.75La3Zr1.75Ta0.25O12 для передовых аккумуляторов
Артикул : FZ64
Цена может варьироваться в зависимости от спецификации и настройки
- Ионная проводимость
- 2 × 10⁻³ См/см
- Чистота материала
- ≥ 99.9 мас.% (3N)
- Кристаллическая структура
- Кубическая фаза граната (ICSD #422259)
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 порошок твердотельного электролита из литий-лантан-цирконата, допированного танталом и алюминием (0.2Al-Li6.75La3Zr1.75Ta0.25O12) высокой чистоты, представляет собой передовой материал для исследований в области хранения энергии следующего поколения. Этот усовершенствованный керамический оксидный порошок, разработанный специально для архитектур твердотельных литиевых аккумуляторов, решает критические задачи баланса между ионной проводимостью, фазовой стабильностью и электрохимической совместимостью с анодами из металлического лития. Благодаря включению оптимальных соотношений алюминиевых и танталовых допантов в кристаллическую решетку LLZO, порошок подавляет образование тетрагональных фаз с низкой проводимостью, создавая при этом благоприятную концентрацию вакансий лития, необходимых для сверхбыстрого ионного транспорта.
Предназначенный для академических институтов, промышленных исследовательских центров и производителей твердотельных ячеек, этот материал служит важным прекурсором для изготовления плотных электролитных таблеток, керамических сепараторных мембран, композитных твердых электролитов и межфазных защитных покрытий. В процессе синтеза материал проходит строгий контроль качества, что обеспечивает постоянство стехиометрии, равномерный размер частиц и высокую фазовую чистоту, позволяя легко интегрировать его в процессы литья ленты, прессования и высокотемпературного спекания.
Обладая исключительной объемной ионной проводимостью при комнатной температуре 2 × 10⁻³ См/см и подтвержденной фазовой чистотой, соответствующей кубической кристаллической структуре граната (ICSD #422259), этот продукт обеспечивает надежную работу в условиях строгих испытаний. Его превосходная химическая стабильность по отношению к металлическому литию минимизирует межфазные побочные реакции и проникновение дендритов, что делает его критически важным компонентом для разработки твердотельных аккумуляторов с высоким напряжением и высокой плотностью энергии.
Основные характеристики
- Оптимизированное синергетическое допирование: Двойное замещение алюминием (Al³⁺) в позиции лития и танталом (Ta⁵⁺) в позиции циркония стабилизирует высокопроводящую кубическую фазу граната при комнатной температуре, одновременно контролируя рост зерен во время спекания.
- Превосходная ионная проводимость при комнатной температуре: Достигает исключительной ионной проводимости 2 × 10⁻³ См/см, значительно снижая внутреннее сопротивление ячейки и способствуя быстрой диффузии ионов лития в твердотельных архитектурах.
- Сверхвысокая химическая чистота (класс 3N): Синтезирован с гарантированной общей чистотой материала ≥ 99,9 мас.%, содержание вредных металлических примесей, таких как железо, кремний и ниобий, ограничено уровнями ppm для предотвращения паразитной электронной проводимости.
- Точное стехиометрическое соотношение: Сформулирован с точным молярным составом Al:Li:La:Zr:Ta:O = 0.2:6.75:3:1.75:0.25:12, что обеспечивает исключительную повторяемость от партии к партии и предсказуемое поведение при уплотнении во время термической обработки.
- Подтвержденная кристаллография кубического граната: Подтверждено с помощью рентгеновской дифракции (XRD) по стандартному справочнику ICSD #422259, что гарантирует полное отсутствие нежелательных вторичных фаз или остатков непрореагировавших оксидных прекурсоров.
- Разработанный мелкий размер частиц: Измельчен до контролируемого распределения частиц 325 меш, что облегчает равномерную дисперсию суспензии, высокую плотность «зеленого» тела и кинетику низкотемпературного спекания.
- Отличная совместимость с металлическим литием: Обеспечивает высокую термодинамическую и кинетическую стабильность по отношению к анодам из металлического лития, подавляя нуклеацию дендритов и расширяя диапазон рабочего напряжения для высоковольтных катодных материалов.
Применение
| Применение | Описание | Ключевое преимущество |
|---|---|---|
| Твердотельные литий-металлические аккумуляторы | Основной объемный материал твердого электролита, используемый для горячепрессованных или холоднопрессованных электролитных таблеток и мембран в архитектурах твердотельных ячеек. | Обеспечивает высокий ионный транспорт и механическую прочность для эффективного блокирования роста дендритов лития. |
| Мембраны из композитного твердого электролита (CSE) | Наполнители, комбинируемые с полимерными матрицами (например, PEO, PVDF) для формирования гибких гибридных листов твердого электролита для сборки пакетных ячеек. | Улучшает общую ионную проводимость и механическую термическую стабильность полимерных электролитных матриц. |
| Межфазные защитные покрытия | Тонкопленочное или суспензионное покрытие, наносимое на границе раздела между анодами из металлического лития и твердыми электролитами или активными материалами катода. | Снижает межфазный импеданс, стабилизирует твердый электролитный интерфейс (SEI) и предотвращает нежелательные побочные реакции. |
| Разработка керамических сепараторов | Изготовление плотных, ультратонких самонесущих керамических сепараторов для жестких твердотельных аккумуляторов следующего поколения. | Обеспечивает превосходную химическую и термическую безопасность по сравнению с обычными пропитанными жидкостью полиолефиновыми сепараторами. |
| Академические и передовые исследования материалов | Эталонный керамический оксидный материал для фундаментальных электрохимических исследований, кинетики твердотельного транспорта и изучения новых технологий спекания. | Стандартизированная фазовая чистота и надежная стехиометрия обеспечивают воспроизводимые научные данные. |
Технические характеристики
Общие параметры материала
| Параметр спецификации | Значение / Детали |
|---|---|
| Идентификатор продукта | FZ64 |
| Химическая формула | 0.2Al-Li6.75La3Zr1.75Ta0.25O12 |
| Обозначение материала | Литий-лантан-цирконат, допированный танталом и алюминием (Ta/Al-LLZO) |
| Чистота материала (мас.%) | ≥ 99.9% (класс 3N) |
| Размер частиц | 325 меш |
| Физический вид | Светло-желтый порошок |
| Кристаллическая структура | Кубическая фаза граната (ICSD #422259) |
| Ионная проводимость (См/см) | 2 × 10⁻³ См/см (при комнатной температуре) |
| Химическое молярное соотношение | Al : Li : La : Zr : Ta : O = 0.2 : 6.75 : 3 : 1.75 : 0.25 : 12 |
Профиль максимального содержания примесей (ppm)
| Элемент примеси | Максимальное содержание (ppm) |
|---|---|
| Железо (Fe) | ≤ 15 |
| Медь (Cu) | ≤ 10 |
| Марганец (Mn) | ≤ 12 |
| Кальций (Ca) | ≤ 10 |
| Натрий (Na) | ≤ 6 |
| Калий (K) | ≤ 7 |
| Магний (Mg) | ≤ 8 |
| Ниобий (Nb) | ≤ 25 |
| Никель (Ni) | ≤ 10 |
| Кремний (Si) | ≤ 15 |
| Иттрий (Y) | ≤ 15 |
Почему стоит выбрать этот продукт
- Строгий контроль качества фазы и чистоты: Каждая партия материала проходит строгую проверку фазы методом рентгеновской дифракции (XRD), чтобы гарантировать 100% кубическую структуру граната без вторичных фаз примесей.
- Оптимизированные характеристики спекания: Сбалансированный профиль со-допирования Ta/Al способствует повышению плотности границ зерен при более низких температурах спекания, экономя энергию и сохраняя стехиометрию лития во время термической обработки.
- Строгий контроль металлических примесей: Сверхнизкие следовые концентрации Fe, Si и щелочных металлов обеспечивают высокую электронную изоляцию, предотвращая микрокороткие замыкания и саморазряд внутри собранных ячеек.
- Повторяемость от партии к партии: Стандартизированные процедуры химического синтеза гарантируют постоянное распределение частиц по размерам, насыпную плотность и электрохимическое поведение во всех производственных партиях.
- Комплексная техническая поддержка: Подкреплено обширными данными по характеристикам материала и технической помощью, адаптированной для производства твердотельных ячеек и лабораторной обработки таблеток.
Для получения информации об оптовых закупках, индивидуальном помоле под нужный размер частиц или изготовлении по специальным химическим составам, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом технических продаж, чтобы запросить ценовое предложение или обсудить ваши технические требования.
Нам доверяют лидеры отрасли
Техническая спецификация продукта
Порошок литий-лантан-цирконата, допированный танталом и алюминием, твердый электролит 0.2Al Li6.75La3Zr1.75Ta0.25O12 для передовых аккумуляторов
ЗАПРОС ЦИТАТЫ
Наша профессиональная команда ответит вам в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!
Связанные товары
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Система измерения удельного электрического сопротивления и плотности прессования порошков для литиевых аккумуляторов
Оптимизируйте составы катодных и анодных суспензий с помощью этой автоматизированной системы измерения удельного сопротивления и плотности прессования порошков для литиевых аккумуляторов. Система оснащена сервоприводом с замкнутым контуром для создания давления, высокоточным мониторингом смещения, синхронной регистрацией параметров окружающей среды и автоматизированным аналитическим программным обеспечением для прецизионного контроля качества электродов.
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.
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.
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.
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.
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