Matériaux de support de batterie
Poudre de phosphate de titane, d'aluminium et de lithium LATP Li1.3Al0.3Ti1.7 PO4 3 Électrolyte solide Matériau pour batterie lithium-ion
Numéro d'article : FZ62
Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations
- Formule chimique et pureté
- Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 (≥99,95 % / 3N5)
- Taille moyenne des particules (D50)
- 1,66 µm
- Conductivité ionique
- 4,1 × 10⁻³ S/m
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Présentation du produit


Cette poudre de phosphate de titane, d'aluminium et de lithium (LATP) de haute pureté est un matériau d'électrolyte solide de type NASICON de premier plan, conçu spécifiquement pour la recherche avancée sur les batteries lithium-ion et les applications de stockage d'énergie de nouvelle génération. Formulée avec une stœchiométrie chimique précise de Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3, ce matériau offre une combinaison exceptionnelle de conductivité ionique élevée, d'excellente stabilité chimique dans les environnements ambiants et d'une résistance mécanique remarquable après consolidation. Conçue pour éliminer les risques de sécurité associés aux électrolytes liquides volatils, cette poudre d'électrolyte solide permet le développement de batteries lithium tout solide à haute densité énergétique.
La poudre est idéale pour les chercheurs, les ingénieurs en batteries et les fabricants industriels développant des membranes séparatrices à l'état solide, des disques d'électrolyte en céramique et des membranes composites polymère-céramique. Sa distribution granulométrique sur mesure (D50 = 1,66 µm) la rend polyvalente pour un large éventail de techniques de traitement, notamment le coulage en bande, le revêtement par suspension, le pressage uniaxial de pastilles et le pressage isostatique à froid (CIP). Les industries cibles comprennent la R&D sur les batteries de véhicules électriques (VE), les systèmes de stockage d'énergie aérospatiaux, l'électronique portable et les laboratoires avancés de métallurgie des poudres.
Synthétisé dans des conditions de contrôle qualité strictes, ce matériau offre une cohérence exceptionnelle entre les lots et des niveaux d'impuretés métalliques ultra-faibles. Sa grande pureté de phase, vérifiée par une analyse complète par diffraction des rayons X (DRX), assure des canaux de transport d'ions lithium stables à travers le volume des grains et les joints de grains. Qu'il soit utilisé dans le prototypage académique ou le développement de membranes électrolytiques à l'échelle industrielle, cette poudre d'électrolyte solide garantit des performances électrochimiques reproductibles et une stabilité thermique supérieure dans des conditions opérationnelles exigeantes.
Caractéristiques principales
- Pureté chimique ultra-élevée (≥99,95 % / 3N5) : Fabriqué selon des normes rigoureuses avec une pureté élémentaire totale dépassant 99,95 %, minimisant les réactions secondaires indésirables et les interactions parasites à l'interface électrode-électrolyte.
- Taille de particule submicronique optimisée (D50 = 1,66 µm) : Présente un diamètre de particule médian étroitement contrôlé qui améliore l'efficacité du compactage de la poudre, augmente la densité du corps vert lors du compactage et facilite une cinétique de frittage rapide.
- Conductivité ionique supérieure (4,1 × 10⁻³ S/m) : Offre une performance de transport intrinsèque robuste des ions lithium, fournissant une voie de conduction solide stable, essentielle pour une capacité à haut débit dans les architectures de cellules à l'état solide.
- Pureté de phase rigoureuse et vérification DRX : Synthétisé pour maintenir une structure cristalline NASICON pure, éliminant les phases résiduelles délétères qui pourraient entraver la migration des ions lithium ou compromettre l'intégrité mécanique.
- Impuretés métalliques traces strictement contrôlées : Présente des seuils de l'ordre de quelques PPM pour les métaux de transition et les éléments alcalins (Fe ≤ 10 ppm, Cu ≤ 6 ppm, Ni ≤ 5 ppm), empêchant les micro-courts-circuits et l'initiation de dendrites.
- Stabilité environnementale et thermique exceptionnelle : Démontre une sécurité supérieure par rapport aux électrolytes à base de sulfure, permettant une manipulation plus sûre dans les environnements de salle sèche sans générer d'espèces gazeuses dangereuses lors de l'exposition à l'air ambiant.
- Excellente réponse au compactage et au frittage : Réagit exceptionnellement bien au pressage isostatique à froid (CIP) et à la densification thermique, atteignant systématiquement des densités relatives de céramique frittée supérieures à 86 % avec une micro-porosité interne minimale.
- Stœchiométrie molaire précise (1,3 : 0,3 : 1,7 : 3 : 12) : Les rapports molaires parfaitement équilibrés de lithium, d'aluminium, de titane, de phosphate et d'oxygène assurent l'intégrité structurelle du réseau et une stabilité de cyclage à long terme.
Applications
| Application | Description | Avantage clé |
|---|---|---|
| Batteries lithium métal tout solide (ASSLBs) | Utilisé comme couche d'électrolyte solide céramique primaire séparant l'anode en lithium métal de la cathode haute tension. | Empêche la pénétration des dendrites de lithium tout en permettant une stabilité thermique élevée et une densité énergétique accrue sans risque de fuite de liquide. |
| Membranes électrolytiques composites polymère-céramique | Mélangé à des matrices polymères (telles que PEO, PVDF ou PAN) pour formuler des feuilles d'électrolyte solide hybrides flexibles. | Combine la grande flexibilité mécanique des polymères avec la conductivité ionique élevée et la résistance mécanique des charges LATP inorganiques. |
| Disques séparateurs d'électrolyte en céramique rigide | Formés par pressage uniaxial ou isostatique à froid suivi d'un frittage à haute température pour créer des plaques séparatrices en céramique dense. | Offre des densités relatives supérieures à 86 % avec une faible résistance aux joints de grains, idéal pour la recherche sur les piles boutons et les cellules de type poche. |
| Couches de protection pour batteries lithium-air et lithium aqueux | Utilisé comme membrane barrière protectrice imperméable à l'eau et conductrice d'ions lithium dans les conceptions de batteries semi-solides ou hybrides aqueuses. | Empêche l'humidité de pénétrer dans l'anode de lithium tout en maintenant un transport continu des ions lithium pendant la charge et la décharge. |
| Fabrication de composants pour couches minces et micro-batteries | Transformé en matériaux cibles spécialisés ou en suspensions pour le dépôt d'électrolytes en couches minces avancées et le stockage d'énergie micro-électronique. | Assure une stœchiométrie précise et une structure de grain uniforme sur les couches minces d'électrolyte solide à micro-échelle. |
| R&D sur les batteries et prototypage académique | Appliqué dans la recherche en laboratoire pour tester de nouveaux matériaux de cathode, des intercouches et des méthodologies d'assemblage de cellules à l'état solide. | Fournit des performances matérielles fiables et standardisées pour des résultats de tests académiques et industriels reproductibles. |
Spécifications techniques
| Catégorie de paramètre | Détails de la spécification | Valeur / Norme |
|---|---|---|
| Identifiant du produit | Article / Numéro de modèle | FZ62 |
| Identité chimique | Nom du matériau | Poudre de phosphate de titane, d'aluminium et de lithium (LATP) |
| Identité chimique | Formule chimique | Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 |
| Identité chimique | CAS / Type de structure | Électrolyte solide de type NASICON |
| Propriétés physiques | Couleur de la poudre | Blanc |
| Propriétés physiques | Poids net de l'emballage standard | 1000 g |
| Propriétés physiques | Diamètre médian des particules (D50) | 1,66 µm |
| Pureté chimique | Pureté globale du matériau (wt%) | ≥ 99,95 % (Grade 3N5) |
| Rapport stœchiométrique | Rapport molaire (Li : Al : Ti : P : O) | 1,3 : 0,3 : 1,7 : 3 : 12 (mol) |
| Mesures électrochimiques | Conductivité ionique à température ambiante (K) | 4,1 × 10⁻³ S/m |
| Profil des impuretés traces | Limite maximale de fer (Fe) | ≤ 10 ppm |
| Profil des impuretés traces | Limite maximale de cuivre (Cu) | ≤ 6 ppm |
| Profil des impuretés traces | Limite maximale de nickel (Ni) | ≤ 5 ppm |
| Profil des impuretés traces | Limite maximale de calcium (Ca) | ≤ 7 ppm |
| Profil des impuretés traces | Limite maximale de sodium (Na) | ≤ 6 ppm |
| Profil des impuretés traces | Limite maximale de potassium (K) | ≤ 5 ppm |
| Profil des impuretés traces | Limite maximale de magnésium (Mg) | ≤ 10 ppm |
| Profil des impuretés traces | Limite maximale de silicium (Si) | ≤ 15 ppm |
| Profil des impuretés traces | Limite maximale de zirconium (Zr) | ≤ 10 ppm |
| Compatibilité de traitement | Réponse au pressage isostatique à froid (CIP) | Formation d'un corps vert dense avec des gradients de pores internes minimaux |
| Compatibilité de traitement | Densité relative de la pastille frittée | > 86 % atteint après densification à haute température |
Pourquoi choisir ce produit
- Pureté chimique et de phase sans compromis : Chaque lot subit une caractérisation analytique stricte pour garantir une pureté chimique ≥ 99,95 % et un alignement de phase NASICON pur, garantissant des résultats de test prévisibles et reproductibles.
- Morphologie des particules submicroniques contrôlée : La taille médiane des particules optimisée de 1,66 µm assure une incorporation transparente dans les formulations de suspension et une densité de compactage supérieure sous pression.
- Contaminants traces ultra-faibles : Un contrôle strict des impuretés métalliques (Fe, Cu, Ni) protège vos prototypes de batterie contre les courts-circuits indésirables et la dégradation structurelle lors de cyclages prolongés.
- Performance de densification éprouvée : Formulé pour s'intégrer parfaitement aux flux de travail standard de pressage à froid et de pressage isostatique à froid (CIP), produisant des corps d'électrolyte en céramique avec des densités relatives dépassant 86 %.
- Support technique et personnalisation complet : Soutenu par une expertise approfondie dans la recherche sur les équipements et matériaux de batterie avancés, offrant des conseils techniques pour le traitement, le pressage et l'intégration des cellules.
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Poudre de phosphate de titane, d'aluminium et de lithium LATP Li1.3Al0.3Ti1.7 PO4 3 Électrolyte solide Matériau pour batterie lithium-ion
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