電池関連材料
次世代リチウムイオン電池用 リチウムランタンジルコニウムタンタル酸化物 Ta0.25-Li6.75La3Zr1.75O12 (LLZTO) 全固体電池用電解質粉末
商品番号 : FZ61
価格は以下に基づいて変動します 仕様とカスタマイズ
- 純度 (wt%)
- ≥ 99.9% (3N)
- イオン伝導率
- 3.8 × 10⁻³ S·cm⁻¹
- 一次粒子径
- ≤ 5.0 μm
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製品概要


この高純度リチウムランタンジルコニウムタンタル酸化物(Ta0.25-Li6.75La3Zr1.75O12、LLZTO)全固体電解質粉末は、次世代のリチウム金属および全固体リチウムイオン電池アーキテクチャのための重要な材料です。精密な化学量論(Ta:Li:La:Zr:O = 0.25:6.75:3:1.75:12 モル比)で設計されており、タンタルドープにより室温で高伝導性の立方晶ガーネット結晶相を安定化させています。安定化された立方晶構造は、低伝導性の正方晶相転移を排除し、材料全体にわたって均一なリチウムイオン輸送経路を確保します。
先端エネルギー貯蔵研究、全固体電池のプロトタイピング、および産業用電池製造向けに特別に設計されたこの粉末は、金属リチウムアノードに対する優れた化学的安定性と、高電圧ウィンドウ全体にわたる堅牢な電気化学的安定性を示します。制御されたサブミクロンから微細ミクロン単位の粒子サイズ(一次粒子径 ≤ 5 μm)と325メッシュの分級により、スラリー調製、テープキャスト、ペレットプレス、および高温焼結プロセスにおける優れた分散性を保証します。これにより、粒界抵抗を最小限に抑えた高密度セラミックセパレーター膜や複合固体電解質マトリックスの製造が可能になります。
厳格な品質保証プロトコル下で合成されたこの電解質粉末は、微量金属不純物を厳密に管理し、3N(≥ 99.9 wt%)の化学純度を達成しています。研究者や産業用電池メーカーは、このプレミアム粉末を使用してリチウムデンドライトの貫通を抑制し、界面劣化を抑え、過酷な熱的・機械的条件下でも信頼性の高いサイクルが可能な、本質的に安全で高エネルギー密度の全固体電池を構築しています。
主な特長
- 優れた室温イオン伝導度: タンタル置換により立方晶ガーネット構造が安定化し、3.8 × 10⁻³ S·cm⁻¹ という極めて高い室温バルクイオン伝導度を実現し、電解質マトリックス全体での迅速なリチウムイオン拡散を可能にします。
- 安定化された立方晶ガーネット結晶相: 厳格な化学組成制御により、低伝導性の正方晶相の形成を防ぎ、連続的な3D Li⁺輸送経路を促進する安定した立方晶ガーネット格子パラメーターを維持します。
- 3N高純度製剤: 遷移金属およびアルカリ不純物をppmレベルで厳格に制限し、全体で≥ 99.9 wt%の純度を達成。高電圧動作時の寄生副反応や自己放電現象を防ぎます。
- 制御された微細構造と粒子サイズ: 均一な一次粒子径分布(D50 ≤ 5 μm)と標準的な325メッシュ分級により、高いタップ密度、均一な成形体圧縮、および全固体焼結中の加速された緻密化速度を促進します。
- 優れた電気化学的界面安定性: 金属リチウムアノードと直接接触しても驚異的な熱力学的安定性を示し、リチウムデンドライトの成長を抑制し、長期間のサイクル中の電解質還元を軽減します。
- 広い電気化学的安定ウィンドウ: 高い動作電圧(対Li/Li⁺で > 4.5 V)に耐え、ニッケルリッチNCM、NCA、リチウムコバルト酸化物などの高電圧カソード化学とのシームレスな統合を可能にします。
- 最適化された焼結および加工適合性: 調整された粒子形態により、モノリシックセラミックペレットの乾式プレスと、超薄型フレキシブル複合ポリマーセラミック電解質膜の湿式テープキャストの両方をサポートします。
- 高い化学的・熱的安定性: 不燃性のセラミック組成により本質的な動作安全性が提供され、従来の揮発性液体有機カーボネート電解質に伴う熱暴走のリスクを排除します。
用途
| 用途 | 説明 | 主なメリット |
|---|---|---|
| 全固体リチウム電池 (ASSBs) | 焼結セラミックセパレーターペレットまたはリチウム金属アノードと組み合わせた薄膜固体電解質層として使用。 | 可燃性液体溶媒を排除し、致命的なリチウムデンドライトによる短絡を防止。 |
| 複合ポリマーセラミック電解質 (CPEs) | フレキシブル全固体電池向けに、PEO、PVDF、またはPANポリマーマトリックスへの活性無機フィラーとしてブレンド。 | 全体のイオン伝導度を向上させ、機械的弾性率を改善し、ポリマーの再結晶化を抑制。 |
| カソード複合材料 (カソライト) | 高電圧活性カソード粉末(NCM、LNMO、LCO)と混合し、3D導電性カソードネットワークを構築。 | 厚いカソード層内での連続的なLi⁺輸送を促進し、内部セルインピーダンスを低減。 |
| リチウム金属アノード保護コーティング | 人工固体電解質界面(SEI)として、金属リチウム箔または3D集電体上に堆積。 | 界面イオン流を均一化し、リチウム腐食を防ぎ、平坦でデンドライトのないリチウム析出を促進。 |
| 高電圧電池研究 | 新規5V級カソード化学を調査する学術的および産業的なテストセルに採用。 | 電解質の継続的な分解なしに、高いセル電位で堅牢な酸化安定性を提供。 |
| 固体熱電池およびセンサー | 極端な温度環境で動作する特殊な電気化学デバイスや固体センサーに適用。 | 過酷な動作プロファイル下でも構造的完全性と一貫したイオン輸送を維持。 |
技術仕様
| パラメーターカテゴリ | 仕様メトリック | 参照値 (FZ61) |
|---|---|---|
| 材料識別 | 化学式 | Ta₀.₂₅-Li₆.₇₅La₃Zr₁.₇₅O₁₂ (LLZTO) |
| 材料識別 | モル化学量論 | Ta : Li : La : Zr : O = 0.25 : 6.75 : 3 : 1.75 : 12 |
| 材料識別 | 製品グレード / アイテムコード | FZ61 |
| 純度・グレード | 全体化学純度 (wt%) | ≥ 99.9% (3Nグレード) |
| 物理的特性 | 粉末の色 / 外観 | オフホワイト〜ベージュ(白 / 薄黄色) |
| 物理的特性 | 結晶相構造 | 立方晶ガーネット結晶相 (Ia-3d) |
| 物理的特性 | 一次粒子径 (D50) | ≤ 5.0 μm |
| 物理的特性 | ふるい粒子分級 | 325メッシュ |
| 電気化学的特性 | バルクリチウムイオン伝導度 (RT) | 3.8 × 10⁻³ S·cm⁻¹ |
| 電気化学的特性 | 動作電圧ウィンドウ | 最大 4.5V+ (対Li/Li⁺) |
| 不純物プロファイル (最大) | 鉄 (Fe) | ≤ 10 ppm |
| 不純物プロファイル (最大) | 銅 (Cu) | ≤ 6 ppm |
| 不純物プロファイル (最大) | ナトリウム (Na) | ≤ 15 ppm |
| 不純物プロファイル (最大) | チタン (Ti) | ≤ 5 ppm |
| 不純物プロファイル (最大) | シリコン (Si) | ≤ 15 ppm |
| 不純物プロファイル (最大) | ニオブ (Nb) | ≤ 20 ppm |
| 不純物プロファイル (最大) | マンガン (Mn) | ≤ 5 ppm |
| 不純物プロファイル (最大) | ニッケル (Ni) | ≤ 4 ppm |
| 不純物プロファイル (最大) | アルミニウム (Al) | ≤ 50 ppm |
| 不純物プロファイル (最大) | イットリウム (Y) | ≤ 25 ppm |
| 不純物プロファイル (最大) | 全微量遷移金属 | 厳格に管理 (合計 < 150 ppm) |
| 品質検証 | 相識別 | 粉末X線回折 (XRD) により検証済み |
本製品を選ぶ理由
- 精密な化学量論的制御: 最先端の固体および湿式化学ドープ法を用いて合成されており、正確なTa対Zrの格子置換を保証し、一貫した相安定化とバッチ間の伝導度ドリフトゼロを実現します。
- 極低微量不純物アーキテクチャ: 厳格な品質管理により、遷移金属およびアルカリ不純物を厳格なppm閾値内に維持し、高電圧電池プロトタイプを局所的な酸化還元劣化や内部微小短絡から保護します。
- 高密度化に最適化: 制御された≤ 5 μmの一次粒子径により、低温での迅速な焼結を可能にし、クリーンで低抵抗な粒界を維持しながら、理論ペレット密度の95%超を達成します。
- エンドツーエンドのワークフロー統合: ラボスケールの冷間等方圧加圧(CIP)、油圧ペレットプレス、自動スラリーコーティング、およびセルプロトタイピングワークフロー全体でのテープキャスティングシステムと完全に互換性があります。
- 専門的な技術・エンジニアリングサポート: 材料工学の専門知識に裏打ちされており、焼結プロファイル、バインダー除去プロトコル、界面工学戦略など、電池開発チームをサポートします。
見積もり、材料データシート、または全固体電池の研究開発要件に合わせたサンプル数量のリクエストについては、今すぐ当社の技術営業チームまでお問い合わせください。
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製品データシート
次世代リチウムイオン電池用 リチウムランタンジルコニウムタンタル酸化物 Ta0.25-Li6.75La3Zr1.75O12 (LLZTO) 全固体電池用電解質粉末
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