Matériaux de support de batterie
Poudre d'électrolyte solide au phosphate de lithium, aluminium et germanium (LAGP) Li1.5Al0.5Ge1.5PO43, matériau NASICON
Numéro d'article : FZ63
Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations
- Pureté
- ≥ 99,95 % en poids (3N5)
- Conductivité ionique (25°C)
- 3 ~ 6 × 10⁻⁴ S/cm
- Taille des particules primaires
- ≤ 2 µm
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Présentation du produit


Ce matériau électrolyte solide de haute pureté est un conducteur inorganique avancé à base d'oxyde, formulé sous forme de phosphate de lithium, aluminium et germanium, Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3 (LAGP). Reconnu pour sa structure robuste de type NASICON, cette poudre céramique offre une mobilité supérieure des ions lithium ainsi qu'une stabilité chimique et à l'air exceptionnelle, servant de base fondamentale pour des solutions de stockage d'énergie haute performance.
Conçu spécifiquement pour les architectures de batteries au lithium à l'état solide de nouvelle génération, le matériau excelle dans la fabrication de séparateurs en couches minces, de membranes composites solides et la passivation de surface de cathode. Il fournit aux laboratoires de recherche et aux équipes de fabrication industrielle un électrolyte à base d'oxyde fiable qui élimine les risques graves de sécurité et de manipulation associés aux électrolytes liquides organiques volatils et aux systèmes de sulfures sensibles à l'humidité.
Synthétisé selon des protocoles de contrôle qualité stricts, ce matériau présente une pureté de phase exceptionnelle, une stœchiométrie uniforme et des niveaux d'impuretés traces strictement limités. Sa fenêtre électrochimique élevée et sa rigidité mécanique lui permettent de résister à des cycles de traitement exigeants, garantissant un comportement de frittage constant, une résistance optimisée des joints de grains et des performances de batterie fiables à long terme dans des conditions d'utilisation rigoureuses.
Caractéristiques principales
- Phase cristalline NASICON pure : Entièrement indexée selon la norme PDF# 80-1923 par diffraction des rayons X, assurant un réseau cristallin 3D bien ordonné qui optimise les voies de conduction des ions lithium et minimise les phases secondaires résistives.
- Conductivité ionique élevée à température ambiante : Atteint une conductivité ionique ambiante d'environ 3×10⁻⁴ à 6×10⁻⁴ S/cm, permettant un transport ionique rapide et une impédance de cellule interne plus faible dans les conceptions de cellules à l'état solide.
- Pureté chimique ultra-élevée (3N5 / ≥99,95 %) : Produit avec une pureté minimale de 99,95 % en poids, empêchant les réactions électrochimiques secondaires indésirables et maintenant l'intégrité chimique tout au long des cycles de traitement thermique intensifs.
- Taille de particule fine contrôlée (≤2 µm) : Présente une distribution étroite de la taille des particules primaires de 2 microns ou moins, facilitant un tassement dense de la poudre, une formulation uniforme de la suspension et des températures de frittage plus basses.
- Contrôle précis de la stœchiométrie : Maintient un rapport molaire fixe des éléments Li:Al:Ge:P:O à 1,5:0,5:1,5:3:12, maximisant la stabilité du réseau et la résistance mécanique tout en maintenant une concentration optimale de porteurs de lithium.
- Impuretés métalliques strictement réglementées : Des limites de purification strictes pour les métaux de transition critiques et les impuretés alcalines (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) afin d'éviter les micro-courts-circuits internes.
- Stabilité supérieure au traitement ambiant : Présente une excellente tolérance environnementale par rapport aux électrolytes au sulfure réactifs à l'humidité, permettant une manipulation plus sûre et plus flexible dans des environnements de salle sèche standard ou de boîte à gants inerte.
- Large fenêtre de stabilité électrochimique : Démontre une résistance élevée à l'oxydation anodique, permettant un fonctionnement sûr avec des matériaux de cathode haute tension sans décomposition prématurée de l'électrolyte.
Applications
| Application | Description | Avantage clé |
|---|---|---|
| Batteries au lithium tout solide | Fabriqué en disques séparateurs en céramique dense ou en pastilles d'électrolyte pressées à froid pour remplacer les électrolytes organiques liquides. | Élimine les risques d'emballement thermique, empêche la pénétration des dendrites de lithium et permet un fonctionnement à haute tension. |
| Membranes composites polymère-céramique | Mélangé avec des réseaux de matrice polymère (tels que PEO, PVDF ou PAN) pour former des feuilles d'électrolyte solide hybrides flexibles. | Combine la flexibilité mécanique des polymères avec la conductivité ionique élevée et la stabilité thermique des céramiques. |
| Revêtements de cathode haute tension | Appliqué comme une fine couche protectrice interfaciale sur des matériaux actifs de cathode tels que les poudres NCM, NCA ou LNMO. | Supprime les réactions secondaires parasites, réduit la dissolution des métaux de transition et abaisse la résistance au transfert de charge interfacial. |
| Cellules hybrides solide-liquide | Intégré comme barrière céramique semi-solide ou couche séparatrice revêtue dans des configurations de batteries lithium-ion avancées. | Améliore la sécurité des cellules dans des conditions d'utilisation abusives tout en maintenant des capacités de charge rapide et une durée de vie cyclique. |
| Capteurs électrochimiques solides | Formulé comme substrat conducteur ionique rapide pour des dispositifs de détection analytique de gaz, de produits chimiques ou sélectifs aux ions. | Offre une réponse potentiométrique rapide, une sélectivité ionique élevée et une durabilité chimique à long terme dans des environnements agressifs. |
| Analyse comparative en R&D batterie | Sert de matériau de référence standard pour évaluer le comportement de frittage de l'électrolyte solide et la cinétique d'interface. | Assure des données empiriques reproductibles dans la littérature académique et le prototypage industriel à l'échelle pilote. |
Spécifications techniques
Les paramètres techniques de la poudre de phosphate de lithium, aluminium et germanium (LAGP) FZ63 sont détaillés ci-dessous, reflétant sa composition matérielle exacte, ses normes de pureté, ses caractéristiques structurelles et ses seuils d'impuretés.
| Paramètre | Spécification / Valeur |
|---|---|
| Numéro d'article | FZ63 |
| Nom du matériau | Poudre de phosphate de lithium, aluminium et germanium [Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3] |
| Désignation courte | LAGP |
| Formule chimique | Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3 |
| Rapport de composition molaire | Li : Al : Ge : P : O = 1,5 : 0,5 : 1,5 : 3 : 12 (mol) |
| Pureté du matériau (wt%) | ≥ 99,95 % (Grade 3N5) |
| Phase cristalline | Phase NASICON (Correspond à PDF# 80-1923) |
| Taille de particule primaire (D50) | ≤ 2 µm |
| Conductivité ionique à température ambiante (25°C) | 3 ~ 6 × 10⁻⁴ S/cm |
| Couleur / Aspect de la poudre | Poudre blanche fine |
| Niveau d'impureté Fer (Fe) | ≤ 28 ppm |
| Niveau d'impureté Sodium (Na) | ≤ 26 ppm |
| Niveau d'impureté Silicium (Si) | ≤ 25 ppm |
| Niveau d'impureté Magnésium (Mg) | ≤ 20 ppm |
| Niveau d'impureté Zirconium (Zr) | ≤ 18 ppm |
| Niveau d'impureté Calcium (Ca) | ≤ 17 ppm |
| Niveau d'impureté Cuivre (Cu) | ≤ 16 ppm |
| Niveau d'impureté Potassium (K) | ≤ 15 ppm |
| Niveau d'impureté Baryum (Ba) | ≤ 15 ppm |
| Niveau d'impureté Nickel (Ni) | ≤ 10 ppm |
Pourquoi choisir ce produit
- Pureté de phase NASICON supérieure : Fabriqué à l'aide de techniques de synthèse précises pour garantir une pureté de phase élevée indexée sur PDF# 80-1923, offrant un transport ionique prévisible sans joints de phase indésirables.
- Contrôle qualité strict et profil d'impuretés faible : Chaque lot de production subit une analyse spectroscopique et élémentaire rigoureuse, garantissant des niveaux de métaux traces bien en dessous des seuils critiques pour protéger la durée de vie de la cellule.
- Performance de traitement et de frittage constante : La taille fine des particules primaires (≤2 µm) et la morphologie contrôlée assurent une densité verte reproductible lors du pressage et une excellente densification lors du frittage.
- Durabilité environnementale améliorée : Offre une stabilité à l'air ambiant supérieure aux électrolytes solides au sulfure, réduisant les coûts de contrôle de l'humidité en salle sèche et simplifiant les exigences en matière d'équipement de traitement.
- Compatibilité d'application complète : Parfaitement adapté aux équipements de pressage de laboratoire, aux systèmes de coulée en bande et aux flux de travail de mélange de suspensions pour la recherche académique et les lignes pilotes de batteries industrielles.
Pour des distributions de taille de grains personnalisées, des devis en gros volumes ou un support technique spécialisé concernant les protocoles de pressage et de frittage, veuillez contacter notre équipe d'ingénierie experte dès aujourd'hui.
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Fiche Technique du Produit
Poudre d'électrolyte solide au phosphate de lithium, aluminium et germanium (LAGP) Li1.5Al0.5Ge1.5PO43, matériau NASICON
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