电池配套材料
磷酸钛铝锂 LATP 粉末 Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 固态电解质 锂离子电池材料
货号 : FZ62
价格根据 规格和定制情况变动
- 化学式与纯度
- Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 (≥99.95% / 3N5)
- 平均粒径 (D50)
- 1.66 µm
- 离子电导率
- 4.1 × 10⁻³ S/m
运输:
联系我们 获取运输详情 享受 准时发货保证.
为什么选择我们
简易的订购流程、优质的产品和专业的支持,助力您的业务成功。
产品概述


这款高纯度磷酸钛铝锂 (LATP) 粉末是一种优质的 NASICON 型固态电解质材料,专为先进锂离子电池研究和下一代储能应用而设计。该材料采用 Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 的精确化学计量比配制,结合了高离子电导率、在环境条件下优异的化学稳定性以及固化后出色的机械强度。该固态电解质粉末旨在消除与挥发性液态电解质相关的安全隐患,助力开发高能量密度的全固态锂电池。
该粉末非常适合研究人员、电池工程师和工业制造商开发固态隔膜、陶瓷电解质片及聚合物-陶瓷复合隔膜。其定制的粒径分布(D50 = 1.66 µm)使其适用于多种加工技术,包括流延成型、浆料涂布、单轴压片和冷等静压 (CIP)。目标行业涵盖汽车电动汽车 (EV) 电池研发、航空航天储能系统、可穿戴电子设备以及先进粉末冶金实验室。
该材料在严格的质量控制条件下合成,具有出色的批次一致性和极低的金属杂质水平。通过全面的 X 射线衍射 (XRD) 分析验证的高相纯度,确保了晶体本体和晶界处稳定的锂离子传输通道。无论是在学术原型设计还是工业级电解质膜开发中,该固态电解质粉末都能确保在严苛运行条件下具有可重复的电化学性能和卓越的热稳定性。
主要特点
- 超高化学纯度 (≥99.95% / 3N5):按照严格标准制造,总元素纯度超过 99.95%,最大限度地减少了电极-电解质界面处不必要的副反应和寄生相互作用。
- 优化的亚微米粒径 (D50 = 1.66 µm):具有严格控制的中位粒径,可提高粉末堆积效率,改善压制过程中的生坯密度,并促进快速烧结动力学。
- 卓越的离子电导率 (4.1 × 10⁻³ S/m):提供稳健的本征锂离子传输性能,为固态电池架构中的高倍率性能提供必要的稳定固体传导路径。
- 严格的相纯度与 XRD 验证:合成过程保持纯净的 NASICON 晶体框架,消除了可能阻碍锂离子迁移或损害机械完整性的有害残留相。
- 严格控制的痕量金属杂质:过渡金属和碱金属元素(Fe ≤ 10 ppm, Cu ≤ 6 ppm, Ni ≤ 5 ppm)含量控制在个位数至低两位数 PPM 阈值内,防止微短路和枝晶引发。
- 卓越的环境和热稳定性:与硫化物电解质相比表现出更高的安全性,允许在干燥室环境中更安全地处理,且暴露于空气中不会产生有害气体。
- 优异的压制与烧结响应:对冷等静压 (CIP) 和热致密化响应良好,烧结陶瓷相对密度始终超过 86%,且内部微孔隙率极低。
- 精确的摩尔化学计量比 (1.3 : 0.3 : 1.7 : 3 : 12):完美平衡的锂、铝、钛、磷和氧摩尔比,确保了晶格结构的完整性和长期循环稳定性。
应用领域
| 应用 | 描述 | 主要优势 |
|---|---|---|
| 全固态锂金属电池 (ASSLBs) | 用作分隔锂金属负极和高压正极的主要陶瓷固态电解质层。 | 防止锂枝晶穿透,同时实现高热稳定性和增强的能量密度,且无液体泄漏风险。 |
| 复合聚合物-陶瓷电解质膜 | 与聚合物基体(如 PEO、PVDF 或 PAN)混合,配制成柔性混合固态电解质片。 | 结合了聚合物的高机械柔韧性与无机 LATP 填料的高离子电导率和机械强度。 |
| 刚性陶瓷电解质隔膜片 | 通过单轴或冷等静压制成,随后进行高温烧结,制成致密的陶瓷隔膜板。 | 提供超过 86% 的相对密度和低晶界电阻,是纽扣电池和软包电池研究的理想选择。 |
| 锂-空气及水系锂电池保护层 | 在半固态或混合水系电池设计中用作防水、导锂离子的保护屏障膜。 | 防止水分进入锂负极,同时在充放电过程中保持连续的锂离子传输。 |
| 薄膜及微型电池组件制造 | 加工成专门的靶材或悬浮液,用于先进的薄膜电解质沉积和微电子储能。 | 确保微米级固态电解质薄膜具有精确的化学计量比和均匀的晶粒结构。 |
| 电池研发与学术原型设计 | 应用于基准实验室研究,测试新型正极材料、中间层和固态电池组装方法。 | 提供可靠、标准化的材料性能,以获得可重复的学术和工业测试结果。 |
技术规格
| 参数类别 | 规格详情 | 数值/标准 |
|---|---|---|
| 产品标识 | 项目/型号 | FZ62 |
| 化学标识 | 材料名称 | 磷酸钛铝锂 (LATP) 粉末 |
| 化学标识 | 化学式 | Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 |
| 化学标识 | CAS / 结构类型 | NASICON 型固态电解质 |
| 物理性质 | 粉末颜色 | 白色 |
| 物理性质 | 标准包装净重 | 1000 g |
| 物理性质 | 中位粒径 (D50) | 1.66 µm |
| 化学纯度 | 整体材料纯度 (wt%) | ≥ 99.95% (3N5 级) |
| 化学计量比 | 摩尔比 (Li : Al : Ti : P : O) | 1.3 : 0.3 : 1.7 : 3 : 12 (mol) |
| 电化学指标 | 室温离子电导率 (K) | 4.1 × 10⁻³ S/m |
| 痕量杂质分布 | 铁 (Fe) 最大限量 | ≤ 10 ppm |
| 痕量杂质分布 | 铜 (Cu) 最大限量 | ≤ 6 ppm |
| 痕量杂质分布 | 镍 (Ni) 最大限量 | ≤ 5 ppm |
| 痕量杂质分布 | 钙 (Ca) 最大限量 | ≤ 7 ppm |
| 痕量杂质分布 | 钠 (Na) 最大限量 | ≤ 6 ppm |
| 痕量杂质分布 | 钾 (K) 最大限量 | ≤ 5 ppm |
| 痕量杂质分布 | 镁 (Mg) 最大限量 | ≤ 10 ppm |
| 痕量杂质分布 | 硅 (Si) 最大限量 | ≤ 15 ppm |
| 痕量杂质分布 | 锆 (Zr) 最大限量 | ≤ 10 ppm |
| 加工兼容性 | 冷等静压 (CIP) 响应 | 形成致密生坯,内部孔隙梯度极小 |
| 加工兼容性 | 烧结片相对密度 | 高温致密化后 > 86% |
为何选择本产品
- 毫不妥协的化学与相纯度:每一批次均经过严格的分析表征,以保证 ≥99.95% 的化学纯度和纯净的 NASICON 相排列,确保测试结果可预测且可重复。
- 受控的亚微米颗粒形态:优化的 1.66 µm 中位粒径确保了浆料配方的无缝结合,并在压力下具有出色的堆积密度。
- 超低痕量污染物:对金属杂质(Fe, Cu, Ni)的严格控制,保护您的电池原型免受长期循环过程中的意外短路和结构退化影响。
- 经过验证的致密化性能:专为无缝集成标准冷压和冷等静压 (CIP) 工作流程而配制,可获得相对密度超过 86% 的陶瓷电解质体。
- 全面的技术与定制支持:依托在先进电池设备和材料研究方面的深厚专业知识,为加工、压制和电池集成提供技术指导。
如需定制包装尺寸、详细技术数据表或有竞争力的批量报价,请立即联系我们的专家工程团队。
行业领军企业信赖之选
获取报价
我们的专业团队将在一个工作日内回复您。请随时与我们联系!
相关产品
碳包覆与未包覆 LTO 钛酸锂粉末 Li4Ti5O12 LiTiO 电池负极材料
高纯度碳包覆及未包覆 LTO 钛酸锂粉末 Li4Ti5O12 LiTiO 负极材料,为先进储能系统、电动汽车、特种电源和混合超级电容器提供卓越的热安全性、超长循环寿命和高倍率性能。
锂电池正极材料 磷酸铁锂 LiFePO4 粉末 LFP
优质锂电池正极材料磷酸铁锂(LiFePO4)粉末,具有卓越的热安全性、高放电容量、低水分含量和稳定的电化学性能,适用于先进储能软包电池制造及扣式电池研究测试工作流。
电池正极材料 磷酸锰铁锂 (LMFP) 粉末
高性能磷酸锰铁锂 (LMFP) 电池正极材料粉末,专为下一代储能技术设计,提供 154.4 mAh/g 的放电比容量、卓越的热安全性、优异的电压平台稳定性及高首周效率,满足严苛的电化学应用需求。
用于先进锂离子电池制造与储能研究的镍钴铝酸锂(NCA)正极粉末材料
高性能镍钴铝酸锂(NCA)粉末材料,专为高能量密度锂离子电池研发而设计,具有卓越的电化学放电容量、优异的振实密度、精确的粒径分布以及极低的表面残余碱含量。
用于NCM、NCA、LFP锂离子电池的富锂正极补锂添加剂 LNO 和 LFO 粉末
高性能富锂正极补锂添加剂(包括 LNO 和 LFO 粉末),旨在显著提高首周库仑效率,补偿初始容量损失,并提升高能量密度 NCM、NCA 和 LFP 电池化学体系的循环稳定性。
锂离子二次电池正极材料 NCM532 NMC 三元粉末
高性能锂离子二次电池正极材料 NCM532 NMC 三元粉末,为先进电芯制造、储能系统及电动汽车研究应用提供卓越的能量密度、结构稳定性和出色的循环效率。
锂离子电池正极材料 锰酸锂 LMO LiMn2O4 粉末
高纯度尖晶石型锰酸锂 (LMO) LiMn2O4 正极粉末具有出色的热稳定性、低内阻和卓越的倍率性能,适用于先进锂离子电池原型开发、扣式电池制造、电化学研究及高功率储能系统。
碳包覆磷酸钒钠 Na3V2(PO4)3 粉末 钠离子电池正极材料
专为先进钠离子电池研究设计的高纯度碳包覆磷酸钒钠 (Na3V2(PO4)3) 正极粉末,具备 3N 级纯度、1 至 2 微米的均匀粒径分布、低杂质含量、卓越的倍率性能以及循环过程中出色的结构稳定性。
NMC 锂离子二次电池正极材料 NCM622 粉末
高性能 NCM622 NMC 锂离子二次电池正极材料粉末,专为电动汽车动力电池和储能系统设计,具有优异的 187 mAh/g 初始比容量、出色的倍率性能、高压实密度以及卓越的热循环稳定性。
用于高能量密度锂离子电池研究与制造的富锂锰基正极材料
高容量富锂锰基正极材料可提供超过 250 mAh/g 的比容量,具有卓越的热稳定性、更低的原材料成本以及出色的能量密度,适用于下一代锂离子软包电池和扣式电池。
LiNiCoMnO2 镍钴锰 8:1:1 NCM 811 正极材料 锂离子电池 高镍三元 NMC
高镍 NCM 811 LiNiCoMnO2 正极材料,为下一代锂离子电池电芯研发提供卓越的能量密度、高比容量和优异的循环稳定性,适用于软包、圆柱和方形等商业化电池规格。
用于锂离子二次电池的钴酸锂(LCO)正极材料
专为锂离子二次电池设计的高性能钴酸锂(LCO)正极粉末,具有卓越的振实密度、高首周效率、优异的倍率性能和严格的化学纯度,适用于先进的商业及科研储能电池制造。
锂离子电池用富锂锰基正极材料
探索用于先进锂离子电池的高性能富锂锰基正极材料,其比容量超过 250 mAh/g,具有优异的结构稳定性、低廉的原材料成本,并在扣式电池和软包电池研究配置中表现出卓越的倍率性能。
锂离子电池用碳包覆硅负极材料硅碳复合粉末
高性能碳包覆硅负极材料,专为下一代锂离子电池开发而设计,具有卓越的放电容量、低比表面积、优化的振实密度、优异的首次库仑效率,并在严苛的电化学测试方案中表现出可靠的循环寿命稳定性。
锂离子二次电池正极材料 镍钴锰酸锂
高性能镍钴锰酸锂正极材料,专为先进锂离子二次电池设计。通过严苛的化学计量比平衡、超低水分控制及优化的粒径分布,最大化提升电化学容量、振实密度及循环寿命,满足严苛的储能应用需求。
高球形度及不规则硬碳粉末锂离子与钠离子电池负极材料
专为钠离子和锂离子电池研究设计的高纯度球形及不规则硬碳负极粉末。具有高首次库仑效率、受控的粒径分布、卓越的纯度以及出色的倍率性能,适用于储能应用及先进电池原型开发。
钠离子电池普鲁士蓝正极材料高容量活性粉末
高性能钠离子电池普鲁士蓝正极材料,采用 Na2FeFe(CN)6 化学体系,具有钠离子扩散快、晶格应变小、放电容量高于 100 mAh/g 的特点,适用于先进电池研究及全电池测试工作流程。
用于锂离子电池的Series 9高镍NCM多晶及单晶正极材料
这款优质的Series 9高镍NCM正极材料专为高能量密度锂存储系统设计,具有超高容量、卓越的首周效率、低残锂含量以及优异的循环稳定性,适用于圆柱、方形和软包电池。
普鲁士白钠离子电池正极材料 Na2MnFe(CN)6 粉末,适用于先进钠离子储能研究
高纯度普鲁士白钠离子电池正极材料,具有稳固的 3D 开放框架结构,比容量高达 130 mAh/g,倍率性能优异,专为精密电池制造、浆料加工及先进储能电池研究而设计。