Productos Consumibles y materiales para laboratorio de baterías Materiales de soporte para baterías Polvo de electrolito de estado sólido de óxido de litio, lantano, circonio y tantalio Ta0.25-Li6.75La3Zr1.75O12 (LLZTO) para baterías de iones de litio avanzadas
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Polvo de electrolito de estado sólido de óxido de litio, lantano, circonio y tantalio Ta0.25-Li6.75La3Zr1.75O12 (LLZTO) para baterías de iones de litio avanzadas

Materiales de soporte para baterías

Polvo de electrolito de estado sólido de óxido de litio, lantano, circonio y tantalio Ta0.25-Li6.75La3Zr1.75O12 (LLZTO) para baterías de iones de litio avanzadas

Número de artículo : FZ61

El precio varía según Especificaciones y personalizaciones


Pureza (wt%)
≥ 99.9% (3N)
Conductividad iónica
3.8 × 10⁻³ S·cm⁻¹
Tamaño de partícula primaria
≤ 5.0 μm
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Este polvo de electrolito de estado sólido de óxido de litio, lantano, circonio y tantalio (Ta0.25-Li6.75La3Zr1.75O12, LLZTO) de alta pureza representa un avance material crítico para las arquitecturas de baterías de metal-litio y de iones de litio totalmente de estado sólido de próxima generación. Diseñado con una estequiometría de precisión (relación molar Ta:Li:La:Zr:O = 0.25:6.75:3:1.75:12), este material electrolítico presenta un dopaje con tantalio que estabiliza la fase cristalina de granate cúbico altamente conductora a temperatura ambiente. La estructura cúbica estabilizada elimina las transiciones de fase tetragonal de baja conductividad, asegurando canales de transporte de iones de litio uniformes en todo el material.

Diseñado específicamente para la investigación avanzada de almacenamiento de energía, la creación de prototipos de celdas de estado sólido y la fabricación industrial de baterías, este polvo exhibe una estabilidad química excepcional frente a ánodos de litio metálico y una robusta estabilidad electroquímica en ventanas de alto voltaje. El tamaño de partícula controlado de submicra a micra fina (tamaño de partícula primaria ≤ 5 μm) y la clasificación de malla 325 aseguran una dispersibilidad excepcional durante la preparación de lodos, fundición en cinta, prensado de pastillas y procesos de sinterización a alta temperatura. Permite la fabricación de membranas separadoras cerámicas densas y matrices de electrolito sólido compuesto con una resistencia de límite de grano minimizada.

Sintetizado bajo rigurosos protocolos de garantía de calidad, este polvo de electrolito alcanza una pureza química 3N (≥ 99.9 % en peso) con impurezas metálicas traza estrictamente reguladas. Los investigadores y fabricantes industriales de baterías confían en este polvo de primera calidad para inhibir la penetración de dendritas de litio, suprimir la degradación interfacial y construir baterías de estado sólido intrínsecamente seguras y de alta densidad energética, capaces de un ciclado fiable bajo condiciones térmicas y mecánicas exigentes.

Características principales

  • Conductividad iónica excepcional a temperatura ambiente: La sustitución con tantalio estabiliza la estructura de granate cúbico, ofreciendo una conductividad iónica masiva a temperatura ambiente ultra alta de 3.8 × 10⁻³ S·cm⁻¹ para una rápida difusión de iones de litio a través de la matriz electrolítica.
  • Fase cristalina de granate cúbico estabilizada: El control estricto de la composición química evita la formación de fases tetragonales de baja conductividad, manteniendo parámetros de red de granate cúbico consistentes que facilitan vías de transporte de Li⁺ 3D continuas.
  • Formulación de alta pureza 3N: Alcanza una pureza general ≥ 99.9 % en peso con límites estrictos a nivel de ppm en metales de transición e impurezas alcalinas, evitando reacciones secundarias parasitarias y fenómenos de autodescarga a voltajes operativos altos.
  • Microestructura y tamaño de partícula controlados: La distribución uniforme del tamaño de partícula primaria (D50 ≤ 5 μm) y la clasificación estándar de malla 325 promueven una alta densidad de apisonado, una compactación uniforme del cuerpo en verde y una cinética de densificación acelerada durante la sinterización en estado sólido.
  • Estabilidad interfacial electroquímica superior: Demuestra una estabilidad termodinámica notable en contacto directo con ánodos de litio metálico, suprimiendo el crecimiento de dendritas de litio y mitigando la reducción del electrolito durante el ciclado prolongado.
  • Amplia ventana de estabilidad electroquímica: Soporta altos voltajes operativos (> 4.5 V vs. Li/Li⁺), permitiendo una integración perfecta con químicas de cátodo de alto voltaje como NCM rico en níquel, NCA y óxido de cobalto y litio.
  • Compatibilidad optimizada con sinterización y procesamiento: La morfología de partícula adaptada admite tanto el prensado en seco de pastillas cerámicas monolíticas como la fundición en cinta húmeda de membranas electrolíticas de polímero-cerámica compuestas, flexibles y ultradelgadas.
  • Alta estabilidad química y térmica: La composición cerámica no inflamable proporciona una seguridad operativa inherente, eliminando los riesgos de fuga térmica asociados con los electrolitos de carbonato orgánico líquido volátiles convencionales.

Aplicaciones

Aplicación Descripción Beneficio clave
Baterías de estado sólido (ASSB) Utilizado como pastillas separadoras cerámicas sinterizadas o capas de electrolito sólido de película delgada emparejadas con ánodos de litio metálico. Elimina los solventes líquidos inflamables mientras previene cortocircuitos catastróficos por dendritas de litio.
Electrolitos compuestos de polímero-cerámica (CPE) Mezclado como relleno inorgánico activo en matrices de polímero PEO, PVDF o PAN para celdas de estado sólido flexibles. Mejora la conductividad iónica general, mejora el módulo mecánico y suprime la recristalización del polímero.
Formulaciones de cátodo compuesto (Catolitos) Co-mezclado con polvos de cátodo activo de alto voltaje (NCM, LNMO, LCO) para construir redes de cátodo conductoras 3D. Facilita el transporte continuo de Li⁺ dentro de capas de cátodo gruesas, reduciendo la impedancia interna de la celda.
Recubrimientos protectores para ánodos de litio metálico Depositado sobre láminas de litio metálico o colectores de corriente 3D como una interfase de electrolito sólido artificial (SEI). Homogeneiza el flujo de iones interfacial, previene la corrosión del litio y promueve un chapado de litio planar y no dendrítico.
Investigación de baterías de alto voltaje Empleado en celdas de prueba académicas e industriales que investigan nuevas químicas de cátodo de clase 5V. Ofrece una robusta estabilidad oxidativa a potenciales de celda elevados sin descomposición continua del electrolito.
Baterías térmicas y sensores de estado sólido Aplicado en dispositivos electroquímicos especializados y sensores de estado sólido que operan en entornos de temperatura extrema. Mantiene la integridad estructural y un transporte iónico consistente bajo perfiles operativos severos.

Especificaciones técnicas

Categoría de parámetro Métrica de especificación Valor de referencia (FZ61)
Identificación del material Fórmula química Ta₀.₂₅-Li₆.₇₅La₃Zr₁.₇₅O₁₂ (LLZTO)
Identificación del material Estequiometría molar Ta : Li : La : Zr : O = 0.25 : 6.75 : 3 : 1.75 : 12
Identificación del material Grado del producto / Código de artículo FZ61
Pureza y grado Pureza química general (% en peso) ≥ 99.9% (Grado 3N)
Propiedades físicas Color / Apariencia del polvo Blanco hueso a beige (Blanco / Ligeramente amarillento)
Propiedades físicas Estructura de fase cristalina Fase cristalina de granate cúbico (Ia-3d)
Propiedades físicas Tamaño de partícula primaria (D50) ≤ 5.0 μm
Propiedades físicas Clasificación de partícula por tamiz Malla 325
Propiedades electroquímicas Conductividad iónica de litio masiva (TA) 3.8 × 10⁻³ S·cm⁻¹
Propiedades electroquímicas Ventana de voltaje de trabajo Hasta 4.5V+ vs. Li/Li⁺
Perfil de impurezas (Máx) Hierro (Fe) ≤ 10 ppm
Perfil de impurezas (Máx) Cobre (Cu) ≤ 6 ppm
Perfil de impurezas (Máx) Sodio (Na) ≤ 15 ppm
Perfil de impurezas (Máx) Titanio (Ti) ≤ 5 ppm
Perfil de impurezas (Máx) Silicio (Si) ≤ 15 ppm
Perfil de impurezas (Máx) Niobio (Nb) ≤ 20 ppm
Perfil de impurezas (Máx) Manganeso (Mn) ≤ 5 ppm
Perfil de impurezas (Máx) Níquel (Ni) ≤ 4 ppm
Perfil de impurezas (Máx) Aluminio (Al) ≤ 50 ppm
Perfil de impurezas (Máx) Itrio (Y) ≤ 25 ppm
Perfil de impurezas (Máx) Total de metales de transición traza Estrictamente controlado (< 150 ppm total)
Verificación de calidad Identificación de fase Verificado por difracción de rayos X en polvo (XRD)

¿Por qué elegir este producto?

  • Control estequiométrico de precisión: Sintetizado utilizando métodos de dopaje químico húmedo y de estado sólido de última generación, garantizando una sustitución exacta de Ta por Zr en la red para una estabilización de fase consistente y cero deriva de conductividad entre lotes.
  • Arquitectura de impurezas traza ultra bajas: El riguroso control de calidad mantiene las impurezas de metales de transición y alcalinos en umbrales estrictos de ppm, protegiendo los prototipos de baterías de alto voltaje de la degradación redox localizada y microcortocircuitos internos.
  • Optimizado para densificación de alta densidad: El tamaño de partícula primaria controlado de ≤ 5 μm permite una sinterización rápida a temperaturas más bajas, logrando > 95% de densidad teórica de la pastilla mientras se preservan límites de grano limpios y de baja resistencia.
  • Integración de flujo de trabajo de extremo a extremo: Totalmente compatible con sistemas de prensado isostático en frío (CIP) a escala de laboratorio, prensado hidráulico de pastillas, recubrimiento automático de lodos y sistemas de fundición en cinta en todos los flujos de trabajo de creación de prototipos de celdas.
  • Soporte técnico y de ingeniería dedicado: Respaldado por experiencia especializada en ingeniería de materiales para apoyar a los equipos de desarrollo de baterías con perfiles de sinterización, protocolos de eliminación de aglutinantes y estrategias de ingeniería de interfase.

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Polvo de electrolito de estado sólido de óxido de litio, lantano, circonio y tantalio Ta0.25-Li6.75La3Zr1.75O12 (LLZTO) para baterías de iones de litio avanzadas

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