電池関連材料
リン酸アルミニウムチタンリチウム(LATP)粉末 Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 全固体電池用電解質材料
商品番号 : FZ62
価格は以下に基づいて変動します 仕様とカスタマイズ
- 化学式と純度
- Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 (≥99.95% / 3N5)
- 平均粒子径 (D50)
- 1.66 µm
- イオン伝導率
- 4.1 × 10⁻³ S/m
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製品概要


この高純度リン酸アルミニウムチタンリチウム(LATP)粉末は、次世代リチウムイオン電池研究およびエネルギー貯蔵アプリケーション向けに設計された、最高品質のNASICON型固体電解質材料です。Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3の精密な化学量論組成で配合されており、高いイオン伝導度、周囲環境における優れた化学的安定性、および成形後の卓越した機械的強度を両立しています。揮発性液体電解質に伴う安全上のリスクを排除し、高エネルギー密度の全固体リチウム電池の開発を可能にします。
本粉末は、固体セパレーター膜、セラミック電解質ディスク、ポリマー・セラミック複合膜を開発する研究者、電池エンジニア、産業メーカーに最適です。調整された粒度分布(D50 = 1.66 µm)により、テープキャスト、スラリーコーティング、一軸プレス、冷間等方圧プレス(CIP)など、幅広い加工技術に対応可能です。対象産業には、電気自動車(EV)用電池の研究開発、航空宇宙用エネルギー貯蔵システム、ウェアラブルエレクトロニクス、先端粉末冶金ラボなどが含まれます。
厳格な品質管理条件下で合成された本材料は、ロット間の一貫性と極めて低い金属不純物レベルを実現しています。X線回折(XRD)分析によって検証された高い相純度により、結晶粒内部および粒界全体で安定したリチウムイオン輸送経路を確保します。学術的なプロトタイピングから産業規模の電解質膜開発まで、要求の厳しい動作条件下で再現性の高い電気化学的性能と優れた熱安定性を保証します。
主な特長
- 超高化学純度(≥99.95% / 3N5): 全元素純度が99.95%を超える厳格な基準で製造されており、電極・電解質界面における不要な副反応や寄生的な相互作用を最小限に抑えます。
- 最適化されたサブミクロン粒径(D50 = 1.66 µm): 厳密に制御された中央粒径により、粉末の充填効率を高め、圧縮時の成形体密度を向上させ、迅速な焼結動態を促進します。
- 優れたイオン伝導度(4.1 × 10⁻³ S/m): 強固な本質的リチウムイオン輸送性能を発揮し、全固体電池アーキテクチャにおける高出力化に不可欠な安定した固体伝導経路を提供します。
- 厳格な相純度とXRD検証: 純粋なNASICON結晶フレームワークを維持するように合成されており、リチウムイオンの移動を妨げたり機械的完全性を損なったりする有害な残留相を排除しています。
- 厳密に制御された微量金属不純物: 遷移金属およびアルカリ元素(Fe ≤ 10 ppm, Cu ≤ 6 ppm, Ni ≤ 5 ppm)の含有量を一桁から低い二桁PPMレベルに抑え、微小短絡やデンドライトの発生を防止します。
- 優れた環境および熱安定性: 硫化物系電解質と比較して優れた安全性を実証しており、ドライルーム環境での取り扱いが容易で、大気暴露時にも有害なガスを発生させません。
- 優れた圧縮および焼結応答性: 冷間等方圧プレス(CIP)および熱緻密化プロセスに対して非常に良好な応答性を示し、内部の微細な空孔を最小限に抑え、86%を超える焼結セラミック相対密度を一貫して達成します。
- 精密なモル化学量論比(1.3 : 0.3 : 1.7 : 3 : 12): リチウム、アルミニウム、チタン、リン酸、酸素のモル比が完璧にバランスされており、格子構造の完全性と長期的なサイクル安定性を保証します。
用途
| 用途 | 説明 | 主な利点 |
|---|---|---|
| 全固体リチウム金属電池(ASSLB) | リチウム金属アノードと高電圧カソードを分離する主要なセラミック固体電解質層として使用。 | リチウムデンドライトの貫通を防ぎ、液漏れリスクなしに高い熱安定性とエネルギー密度を実現。 |
| 複合ポリマー・セラミック電解質膜 | ポリマーマトリックス(PEO、PVDF、PANなど)とブレンドし、柔軟なハイブリッド固体電解質シートを形成。 | ポリマーの柔軟性と、無機LATPフィラーの高いイオン伝導度および機械的強度を融合。 |
| 硬質セラミック電解質セパレーターディスク | 一軸プレスまたは冷間等方圧プレス後に高温焼結を行い、緻密なセラミックセパレータープレートを作成。 | 86%以上の相対密度と低い粒界抵抗を実現し、コインセルやパウチセルの研究に最適。 |
| リチウム空気電池および水系リチウム電池保護層 | 半固体またはハイブリッド水系電池設計において、水を通さないリチウムイオン伝導性保護バリア膜として使用。 | リチウムアノードへの水分侵入を防ぎつつ、充放電中の継続的なリチウムイオン輸送を維持。 |
| 薄膜およびマイクロ電池コンポーネント製造 | 高度な薄膜電解質堆積やマイクロ電子エネルギー貯蔵用のターゲット材料や懸濁液として加工。 | マイクロスケールの固体電解質薄膜全体で精密な化学量論と均一な結晶構造を確保。 |
| 電池研究開発および学術プロトタイピング | 新しいカソード材料、中間層、全固体セル組み立て手法をテストするベンチマーク研究に適用。 | 学術的および産業的なテスト結果の再現性を高める、信頼性の高い標準化された材料性能を提供。 |
技術仕様
| パラメータカテゴリ | 仕様詳細 | 値 / 基準 |
|---|---|---|
| 製品識別子 | 品目 / モデル番号 | FZ62 |
| 化学的同一性 | 材料名 | リン酸アルミニウムチタンリチウム(LATP)粉末 |
| 化学的同一性 | 化学式 | Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 |
| 化学的同一性 | CAS / 構造タイプ | NASICON型固体電解質 |
| 物理的特性 | 粉末の色 | 白色 |
| 物理的特性 | 標準パッケージ正味重量 | 1000 g |
| 物理的特性 | 中央粒径(D50) | 1.66 µm |
| 化学純度 | 全体材料純度(wt%) | ≥ 99.95% (3N5グレード) |
| 化学量論比 | モル比(Li : Al : Ti : P : O) | 1.3 : 0.3 : 1.7 : 3 : 12 (mol) |
| 電気化学的指標 | 室温イオン伝導度(K) | 4.1 × 10⁻³ S/m |
| 微量不純物プロファイル | 鉄(Fe)最大許容値 | ≤ 10 ppm |
| 微量不純物プロファイル | 銅(Cu)最大許容値 | ≤ 6 ppm |
| 微量不純物プロファイル | ニッケル(Ni)最大許容値 | ≤ 5 ppm |
| 微量不純物プロファイル | カルシウム(Ca)最大許容値 | ≤ 7 ppm |
| 微量不純物プロファイル | ナトリウム(Na)最大許容値 | ≤ 6 ppm |
| 微量不純物プロファイル | カリウム(K)最大許容値 | ≤ 5 ppm |
| 微量不純物プロファイル | マグネシウム(Mg)最大許容値 | ≤ 10 ppm |
| 微量不純物プロファイル | シリコン(Si)最大許容値 | ≤ 15 ppm |
| 微量不純物プロファイル | ジルコニウム(Zr)最大許容値 | ≤ 10 ppm |
| 加工適合性 | 冷間等方圧プレス(CIP)応答 | 内部空孔勾配を最小限に抑えた緻密な成形体形成 |
| 加工適合性 | 焼結ペレット相対密度 | 高温緻密化後に86%超を達成 |
本製品を選ぶ理由
- 妥協のない化学純度と相純度: すべてのバッチは厳格な分析特性評価を経ており、≥99.95%の化学純度と純粋なNASICON相の整合性を保証し、予測可能で再現性の高いテスト結果を提供します。
- 制御されたサブミクロン粒子形態: 最適化された1.66 µmの中央粒径により、スラリー配合へのシームレスな組み込みと、加圧下での優れた充填密度を実現します。
- 極めて低い微量汚染物質: 金属不純物(Fe, Cu, Ni)を厳格に制御することで、長期間のサイクル試験中における意図しない短絡や構造劣化から電池プロトタイプを保護します。
- 実証済みの緻密化性能: 標準的なコールドプレスおよび冷間等方圧プレス(CIP)ワークフローにシームレスに統合できるように配合されており、86%を超える相対密度のセラミック電解質体が得られます。
- 包括的な技術サポートとカスタマイズ: 先端電池機器および材料研究における豊富な専門知識に裏打ちされており、加工、プレス、セル統合に関する技術指導を提供します。
カスタムパッケージサイズ、詳細な技術データシート、またはボリュームディスカウントの見積もりについては、当社の専門エンジニアリングチームまでお問い合わせください。
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リン酸アルミニウムチタンリチウム(LATP)粉末 Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 全固体電池用電解質材料
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