电池配套材料
固态电解质 磷酸铝锗锂 LAGP 粉末 Li1.5Al0.5Ge1.5PO43 NASICON 材料
货号 : FZ63
价格根据 规格和定制情况变动
- 纯度
- ≥ 99.95 wt% (3N5)
- 离子电导率 (25°C)
- 3 ~ 6 × 10⁻⁴ S/cm
- 原生粒径
- ≤ 2 µm
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产品概述


这种高纯度固态电解质材料是一种先进的氧化物基无机导体,化学式为磷酸铝锗锂,Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3 (LAGP)。该陶瓷粉末以其稳固的 NASICON 型骨架而闻名,提供卓越的锂离子迁移率以及出色的空气和化学稳定性,是高性能储能解决方案的核心基础。
该材料专为下一代固态锂电池架构设计,在薄膜隔膜制造、固体复合膜和正极表面钝化方面表现优异。它为研究实验室和工业制造团队提供了一种可靠的氧化物电解质,消除了与易挥发有机液体电解质和对水分敏感的硫化物系统相关的严重安全和操作风险。
该材料在严格的质量控制协议下合成,表现出卓越的相纯度、均匀的化学计量比和严格受控的痕量杂质水平。其高电化学窗口和机械刚性使其能够承受苛刻的加工循环,确保了一致的烧结行为、优化的晶界电阻以及在严苛运行条件下的可靠长期电池性能。
主要特点
- 纯 NASICON 晶相:通过 X 射线衍射完全对应标准 PDF# 80-1923,确保了排列有序的 3D 晶格,优化了锂离子传导路径并最大限度地减少了电阻性二次相。
- 高室温离子电导率:环境离子电导率达到约 3×10⁻⁴ 至 6×10⁻⁴ S/cm,在固态电池设计中实现快速离子传输并降低内部电池阻抗。
- 超高化学纯度 (3N5 / ≥99.95%):纯度至少达到 99.95 wt%,防止不必要的电化学副反应,并在广泛的热处理循环中保持化学完整性。
- 受控的细颗粒尺寸 (≤2 µm):具有 2 微米或更小的紧密原生粒径分布,有助于致密的粉末填充、均匀的浆料配制和更低的烧结温度。
- 精确的化学计量控制:保持 Li:Al:Ge:P:O 的固定摩尔元素比为 1.5:0.5:1.5:3:12,在保持最佳锂载流子浓度的同时,最大限度地提高了晶格稳定性和机械强度。
- 严格限制的金属杂质:严格的纯化限制了关键过渡金属和碱金属杂质(Fe ≤28 ppm, Na ≤26 ppm, Si ≤25 ppm, Mg ≤20 ppm, Zr ≤18 ppm, Ca ≤17 ppm, Cu ≤16 ppm, K ≤15 ppm, Ba ≤15 ppm, Ni ≤10 ppm),以防止内部微短路。
- 卓越的环境加工稳定性:与对水分敏感的硫化物电解质相比,具有出色的环境耐受性,允许在标准干燥室或惰性手套箱环境中进行更安全、更灵活的操作。
- 宽电化学稳定窗口:表现出高阳极抗氧化性,允许在高压正极材料下安全运行,而不会发生过早的电解质分解。
应用领域
| 应用 | 描述 | 主要优势 |
|---|---|---|
| 全固态锂电池 | 制成致密的陶瓷隔膜片或冷压电解质片,以替代液体有机电解质。 | 消除热失控风险,防止锂枝晶穿透,实现高压运行。 |
| 聚合物-陶瓷复合膜 | 与聚合物基质网络(如 PEO、PVDF 或 PAN)混合,形成柔性混合固体电解质片。 | 结合了聚合物的机械柔韧性与陶瓷的高离子电导率和热稳定性。 |
| 高压正极涂层 | 作为薄界面保护层应用于 NCM、NCA 或 LNMO 粉末等正极活性材料上。 | 抑制寄生副反应,减少过渡金属溶解,降低界面电荷转移电阻。 |
| 混合固液电池 | 在先进锂离子电池配置中作为半固态陶瓷屏障或涂层隔膜层集成。 | 在滥用条件下提高电池安全性,同时保持快充能力和循环寿命。 |
| 电化学固体传感器 | 作为气体、化学或离子选择性分析检测设备的快速离子传导基底。 | 在恶劣环境中提供快速电位响应、高离子选择性和长期化学耐久性。 |
| 电池研发基准测试 | 作为评估固体电解质烧结行为和界面动力学的标准参考材料。 | 确保学术文献和工业中试原型设计中经验数据的可重复性。 |
技术规格
FZ63 磷酸铝锗锂 (LAGP) 粉末的技术参数详见下文,反映了其精确的材料组成、纯度标准、结构特性和杂质阈值。
| 参数 | 规格 / 数值 |
|---|---|
| 项目编号 | FZ63 |
| 材料名称 | 磷酸铝锗锂 [Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3] 粉末 |
| 简称 | LAGP |
| 化学式 | Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3 |
| 摩尔组成比 | Li : Al : Ge : P : O = 1.5 : 0.5 : 1.5 : 3 : 12 (mol) |
| 材料纯度 (wt%) | ≥ 99.95% (3N5 等级) |
| 晶相 | NASICON 相 (匹配 PDF# 80-1923) |
| 原生粒径 (D50) | ≤ 2 µm |
| 室温离子电导率 (25°C) | 3 ~ 6 × 10⁻⁴ S/cm |
| 粉末颜色 / 外观 | 白色细粉 |
| 铁 (Fe) 杂质水平 | ≤ 28 ppm |
| 钠 (Na) 杂质水平 | ≤ 26 ppm |
| 硅 (Si) 杂质水平 | ≤ 25 ppm |
| 镁 (Mg) 杂质水平 | ≤ 20 ppm |
| 锆 (Zr) 杂质水平 | ≤ 18 ppm |
| 钙 (Ca) 杂质水平 | ≤ 17 ppm |
| 铜 (Cu) 杂质水平 | ≤ 16 ppm |
| 钾 (K) 杂质水平 | ≤ 15 ppm |
| 钡 (Ba) 杂质水平 | ≤ 15 ppm |
| 镍 (Ni) 杂质水平 | ≤ 10 ppm |
为什么选择本产品
- 卓越的 NASICON 相纯度:采用精确的合成技术制造,确保与 PDF# 80-1923 对应的高相纯度,提供可预测的离子传输,无多余的相边界。
- 严格的质量控制和低杂质水平:每批产品均经过严格的光谱和元素分析,保证痕量金属含量远低于关键阈值,以保护电池寿命。
- 一致的加工和烧结性能:细小的原生粒径 (≤2 µm) 和受控的形态确保了压制过程中的可重复生坯密度以及烧结过程中的出色致密化。
- 增强的环境耐久性:提供优于硫化物固态电解质的环境空气稳定性,降低了干燥室湿度控制成本并简化了加工设备要求。
- 广泛的应用兼容性:与实验室压制设备、流延系统和浆料混合工作流程完美匹配,适用于学术研究和工业电池中试线。
如需定制粒径分布、大宗采购报价或关于压制和烧结方案的专业技术支持,请立即联系我们的专家工程团队。
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