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Polvo de electrolito sólido de estado sólido Fosfato de Litio, Aluminio y Germanio LAGP Li1.5Al0.5Ge1.5PO43 Material NASICON

Materiales de soporte para baterías

Polvo de electrolito sólido de estado sólido Fosfato de Litio, Aluminio y Germanio LAGP Li1.5Al0.5Ge1.5PO43 Material NASICON

Número de artículo : FZ63

El precio varía según Especificaciones y personalizaciones


Pureza
≥ 99.95 % en peso (3N5)
Conductividad iónica (25 °C)
3 ~ 6 × 10⁻⁴ S/cm
Tamaño de partícula primaria
≤ 2 µm
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Este material de electrolito de estado sólido de alta pureza es un conductor inorgánico avanzado basado en óxido, formulado como Fosfato de Litio, Aluminio y Germanio, Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3 (LAGP). Reconocido por su robusta estructura tipo NASICON, este polvo cerámico ofrece una movilidad de iones de litio superior junto con una excelente estabilidad química y frente al aire, sirviendo como base fundamental para soluciones de almacenamiento de energía de alto rendimiento.

Diseñado específicamente para arquitecturas de baterías de litio de estado sólido de próxima generación, el material destaca en la fabricación de separadores de película delgada, membranas compuestas sólidas y pasivación de superficies de cátodos. Proporciona a los laboratorios de investigación y a los equipos de fabricación industrial un electrolito de óxido fiable que elimina los graves riesgos de seguridad y manipulación asociados con los electrolitos líquidos orgánicos volátiles y los sistemas de sulfuro sensibles a la humedad.

Sintetizado bajo estrictos protocolos de control de calidad, este material exhibe una pureza de fase excepcional, una estequiometría uniforme y niveles de impurezas traza estrictamente limitados. Su alta ventana electroquímica y rigidez mecánica le permiten soportar ciclos de procesamiento exigentes, asegurando un comportamiento de sinterización consistente, una resistencia de borde de grano optimizada y un rendimiento de batería fiable a largo plazo bajo condiciones operativas rigurosas.

Características clave

  • Fase cristalina NASICON pura: Totalmente indexada al estándar PDF# 80-1923 mediante difracción de rayos X, lo que garantiza una red cristalina 3D bien ordenada que optimiza las vías de conducción de iones de litio y minimiza las fases secundarias resistivas.
  • Alta conductividad iónica a temperatura ambiente: Alcanza una conductividad iónica ambiental de aproximadamente 3×10⁻⁴ a 6×10⁻⁴ S/cm, permitiendo un transporte rápido de iones y una menor impedancia interna de la celda en diseños de estado sólido.
  • Pureza química ultra alta (3N5 / ≥99.95%): Producido con una pureza mínima del 99.95% en peso, evitando reacciones electroquímicas secundarias no deseadas y manteniendo la integridad química a través de extensos ciclos de procesamiento térmico.
  • Tamaño de partícula fina controlado (≤2 µm): Presenta una distribución de tamaño de partícula primaria estrecha de 2 micras o menos, lo que facilita el empaquetamiento denso del polvo, la formulación uniforme de la suspensión y temperaturas de sinterización más bajas.
  • Control preciso de la estequiometría: Mantiene una relación molar fija de elementos Li:Al:Ge:P:O de 1.5:0.5:1.5:3:12, maximizando la estabilidad de la red y la resistencia mecánica mientras mantiene una concentración óptima de portadores de litio.
  • Impurezas metálicas estrictamente reguladas: Los límites de purificación estrictos controlan las impurezas críticas de metales de transición y álcalis (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) para evitar microcortocircuitos internos.
  • Estabilidad de procesamiento ambiental superior: Exhibe una excelente tolerancia ambiental en comparación con los electrolitos de sulfuro reactivos a la humedad, permitiendo una manipulación más segura y flexible dentro de entornos estándar de cuarto seco o caja de guantes inerte.
  • Amplia ventana de estabilidad electroquímica: Demuestra una alta resistencia a la oxidación anódica, permitiendo una operación segura frente a materiales de cátodo de alto voltaje sin una descomposición prematura del electrolito.

Aplicaciones

Aplicación Descripción Beneficio clave
Baterías de litio totalmente de estado sólido Fabricado en discos separadores cerámicos densos o pastillas de electrolito prensadas en frío para reemplazar electrolitos orgánicos líquidos. Elimina riesgos de fuga térmica, evita la penetración de dendritas de litio y permite la operación de alto voltaje.
Membranas compuestas de polímero-cerámica Mezclado con redes de matriz polimérica (como PEO, PVDF o PAN) para formar láminas de electrolito sólido híbrido flexible. Combina la flexibilidad mecánica de los polímeros con la alta conductividad iónica y estabilidad térmica de las cerámicas.
Recubrimientos de cátodo de alto voltaje Aplicado como una capa protectora interfacial delgada sobre materiales activos de cátodo como polvos NCM, NCA o LNMO. Suprime reacciones secundarias parasitarias, reduce la disolución de metales de transición y disminuye la resistencia a la transferencia de carga interfacial.
Celdas híbridas sólido-líquido Integrado como una barrera cerámica semisólida o capa separadora recubierta en configuraciones avanzadas de baterías de iones de litio. Mejora la seguridad de la celda en condiciones de abuso mientras mantiene capacidades de carga rápida y vida útil del ciclo.
Sensores electroquímicos sólidos Formulado como un sustrato conductor de iones rápido para dispositivos de detección analítica de gases, químicos o selectivos de iones. Ofrece respuesta potenciométrica rápida, alta selectividad iónica y durabilidad química a largo plazo en entornos agresivos.
Evaluación comparativa de I+D de baterías Sirve como material de referencia estándar para evaluar el comportamiento de sinterización y la cinética de interfaz del electrolito sólido. Asegura datos empíricos reproducibles en la literatura académica y la creación de prototipos a escala piloto industrial.

Especificaciones técnicas

Los parámetros técnicos para el polvo de Fosfato de Litio, Aluminio y Germanio (LAGP) FZ63 se detallan a continuación, reflejando su composición exacta del material, estándares de pureza, características estructurales y umbrales de impurezas.

Parámetro Especificación / Valor
Número de artículo FZ63
Nombre del material Polvo de Fosfato de Litio, Aluminio y Germanio [Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3]
Designación corta LAGP
Fórmula química Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3
Relación de composición molar Li : Al : Ge : P : O = 1.5 : 0.5 : 1.5 : 3 : 12 (mol)
Pureza del material (wt%) ≥ 99.95% (Grado 3N5)
Fase cristalina Fase NASICON (Coincide con PDF# 80-1923)
Tamaño de partícula primaria (D50) ≤ 2 µm
Conductividad iónica a temperatura ambiente (25°C) 3 ~ 6 × 10⁻⁴ S/cm
Color / Apariencia del polvo Polvo blanco fino
Nivel de impureza de Hierro (Fe) ≤ 28 ppm
Nivel de impureza de Sodio (Na) ≤ 26 ppm
Nivel de impureza de Silicio (Si) ≤ 25 ppm
Nivel de impureza de Magnesio (Mg) ≤ 20 ppm
Nivel de impureza de Zirconio (Zr) ≤ 18 ppm
Nivel de impureza de Calcio (Ca) ≤ 17 ppm
Nivel de impureza de Cobre (Cu) ≤ 16 ppm
Nivel de impureza de Potasio (K) ≤ 15 ppm
Nivel de impureza de Bario (Ba) ≤ 15 ppm
Nivel de impureza de Níquel (Ni) ≤ 10 ppm

Por qué elegir este producto

  • Pureza de fase NASICON superior: Fabricado utilizando técnicas de síntesis precisas para asegurar una alta pureza de fase indexada a PDF# 80-1923, proporcionando un transporte iónico predecible sin límites de fase no deseados.
  • Estricto control de calidad y bajo perfil de impurezas: Cada lote de producción se somete a rigurosos análisis espectroscópicos y elementales, garantizando niveles de metales traza muy por debajo de los umbrales críticos para proteger la vida útil de la celda.
  • Rendimiento consistente en procesamiento y sinterización: El tamaño de partícula primaria fina (≤2 µm) y la morfología controlada aseguran una densidad en verde reproducible durante el prensado y una excelente densificación durante la sinterización.
  • Durabilidad ambiental mejorada: Ofrece una estabilidad al aire ambiente superior a los electrolitos sólidos de sulfuro, reduciendo los costos de control de humedad en cuartos secos y simplificando los requisitos de equipos de procesamiento.
  • Compatibilidad integral con aplicaciones: Perfectamente adaptado para equipos de prensado de laboratorio, sistemas de fundición en cinta (tape casting) y flujos de trabajo de mezcla de suspensiones tanto para investigación académica como para líneas piloto de baterías industriales.

Para distribuciones de tamaño de grano personalizadas, cotizaciones de gran volumen o soporte técnico especializado sobre protocolos de prensado y sinterización, comuníquese con nuestro equipo de ingeniería experto hoy mismo.

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Polvo de electrolito sólido de estado sólido Fosfato de Litio, Aluminio y Germanio LAGP Li1.5Al0.5Ge1.5PO43 Material NASICON

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