产品 电池实验室耗材与材料 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
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

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
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产品概述

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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。

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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

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