電池関連材料
全固体電解質 リチウム・アルミニウム・ゲルマニウム・リン酸塩(LAGP)粉末 Li1.5Al0.5Ge1.5PO43 NASICON材料
商品番号 : FZ63
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
- ≥ 99.95 wt% (3N5)
- イオン伝導率 (25°C)
- 3 ~ 6 × 10⁻⁴ S/cm
- 一次粒子径
- ≤ 2 µm
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製品概要


この高純度全固体電解質材料は、リチウム・アルミニウム・ゲルマニウム・リン酸塩(Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3、LAGP)として配合された先進的な酸化物系無機導電体です。堅牢なNASICON型フレームワークで知られるこのセラミック粉末は、優れたリチウムイオン移動度と、大気および化学的安定性を備えており、高性能エネルギー貯蔵ソリューションの核心的な基盤となります。
次世代の全固体リチウム電池アーキテクチャ向けに特別に設計されたこの材料は、薄膜セパレーターの製造、固体複合膜、および正極表面のパッシベーションにおいて優れた性能を発揮します。揮発性有機液体電解質や湿気に敏感な硫化物系に伴う深刻な安全性や取り扱いのリスクを排除し、研究室や産業製造チームに信頼性の高い酸化物電解質を提供します。
厳格な品質管理プロトコルの下で合成されたこの材料は、優れた相純度、均一な化学量論比、および厳格に制限された微量不純物レベルを示します。高い電気化学窓と機械的剛性により、過酷な処理サイクルに耐えることができ、一貫した焼結挙動、最適化された粒界抵抗、および厳しい動作条件下での信頼性の高い長期的な電池性能を保証します。
主な特徴
- 純粋なNASICON結晶相: X線回折により標準PDF# 80-1923と完全に一致しており、リチウムイオン伝導経路を最適化し、抵抗となる二次相を最小限に抑える秩序ある3D結晶格子を保証します。
- 高い室温イオン伝導度: 約3×10⁻⁴ ~ 6×10⁻⁴ S/cmの室温イオン伝導度を実現し、全固体セル設計において高速なイオン輸送と低い内部セルインピーダンスを可能にします。
- 超高化学純度(3N5 / ≥99.95%): 99.95 wt%以上の純度で製造されており、不要な電気化学的副反応を防ぎ、広範な熱処理サイクルを通じて化学的完全性を維持します。
- 制御された微細粒子径(≤2 µm): 2ミクロン以下のタイトな一次粒子径分布を特徴とし、高密度な粉末充填、均一なスラリー配合、およびより低い焼結温度を促進します。
- 精密な化学量論比制御: Li:Al:Ge:P:Oのモル比を1.5:0.5:1.5:3:12に固定し、最適なリチウムキャリア濃度を維持しながら、格子の安定性と機械的強度を最大化します。
- 厳格に規制された金属不純物: 内部の微小短絡を防ぐため、重要な遷移金属およびアルカリ不純物(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)を厳格に制限しています。
- 優れた大気中処理安定性: 湿気と反応する硫化物電解質と比較して優れた環境耐性を示し、標準的なドライルームや不活性グローブボックス環境内でのより安全で柔軟な取り扱いを可能にします。
- 広い電気化学的安定窓: 高いアノード酸化耐性を示し、電解質の早期分解なしに高電圧正極材料に対して安全に動作します。
用途
| 用途 | 説明 | 主な利点 |
|---|---|---|
| 全固体リチウム電池 | 液体有機電解質の代替として、高密度セラミックセパレーターディスクや冷間プレス電解質ペレットに加工されます。 | 熱暴走リスクの排除、リチウムデンドライト貫通の防止、高電圧動作の実現。 |
| ポリマー・セラミック複合膜 | ポリマーマトリックスネットワーク(PEO、PVDF、PANなど)とブレンドして、柔軟なハイブリッド固体電解質シートを形成します。 | ポリマーの機械的柔軟性と、セラミックの高いイオン伝導度および熱安定性を両立。 |
| 高電圧正極コーティング | NCM、NCA、LNMO粉末などの正極活物質上に、薄い界面保護層として適用されます。 | 寄生副反応の抑制、遷移金属の溶出低減、界面電荷移動抵抗の低減。 |
| ハイブリッド固体・液体セル | 先進的なリチウムイオン電池構成において、半固体セラミックバリアまたはコーティングされたセパレーター層として統合されます。 | 過酷な条件下での電池安全性の向上と、急速充電能力およびサイクル寿命の維持。 |
| 電気化学固体センサー | ガス、化学物質、またはイオン選択的分析検出デバイス用の高速イオン伝導基板として配合されます。 | 迅速な電位差応答、高いイオン選択性、および過酷な環境下での長期的な化学的耐久性を提供。 |
| 電池研究開発のベンチマーク | 固体電解質の焼結挙動や界面反応速度を評価するための標準参照材料として機能します。 | 学術文献や産業用パイロットスケールのプロトタイピング全体で再現性のある実証データを保証。 |
技術仕様
FZ63リチウム・アルミニウム・ゲルマニウム・リン酸塩(LAGP)粉末の技術パラメータは以下の通りで、その正確な材料組成、純度基準、構造特性、および不純物閾値を反映しています。
| パラメータ | 仕様 / 値 |
|---|---|
| 製品番号 | FZ63 |
| 材料名 | リチウム・アルミニウム・ゲルマニウム・リン酸塩 [Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3] 粉末 |
| 略称 | LAGP |
| 化学式 | Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3 |
| モル組成比 | Li : Al : Ge : P : O = 1.5 : 0.5 : 1.5 : 3 : 12 (mol) |
| 材料純度 (wt%) | ≥ 99.95% (3N5グレード) |
| 結晶相 | NASICON相 (PDF# 80-1923に適合) |
| 一次粒子径 (D50) | ≤ 2 µm |
| 室温イオン伝導度 (25°C) | 3 ~ 6 × 10⁻⁴ S/cm |
| 粉末の色 / 外観 | 微細な白色粉末 |
| 鉄 (Fe) 不純物レベル | ≤ 28 ppm |
| ナトリウム (Na) 不純物レベル | ≤ 26 ppm |
| シリコン (Si) 不純物レベル | ≤ 25 ppm |
| マグネシウム (Mg) 不純物レベル | ≤ 20 ppm |
| ジルコニウム (Zr) 不純物レベル | ≤ 18 ppm |
| カルシウム (Ca) 不純物レベル | ≤ 17 ppm |
| 銅 (Cu) 不純物レベル | ≤ 16 ppm |
| カリウム (K) 不純物レベル | ≤ 15 ppm |
| バリウム (Ba) 不純物レベル | ≤ 15 ppm |
| ニッケル (Ni) 不純物レベル | ≤ 10 ppm |
本製品を選ぶ理由
- 優れたNASICON相純度: 精密な合成技術を使用して製造されており、PDF# 80-1923に適合する高い相純度を確保し、不要な相境界なしに予測可能なイオン輸送を実現します。
- 厳格な品質管理と低不純物プロファイル: すべての製造ロットは厳格な分光分析および元素分析を受けており、電池寿命を保護するために重要な閾値を十分に下回る微量金属レベルを保証します。
- 一貫した処理および焼結性能: 微細な一次粒子径(≤2 µm)と制御された形態により、プレス時の再現性のあるグリーン密度と、焼結時の優れた緻密化を保証します。
- 強化された環境耐久性: 硫化物固体電解質よりも優れた大気中安定性を提供し、ドライルームの湿度制御コストを削減し、処理装置の要件を簡素化します。
- 包括的な用途適合性: 学術研究および産業用電池パイロットラインの両方において、実験室用プレス装置、テープキャスティングシステム、スラリー混合ワークフローと完全に適合します。
カスタマイズされた粒度分布、大量注文の見積もり、またはプレスおよび焼結プロトコルに関する専門的な技術サポートについては、今すぐ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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製品データシート
全固体電解質 リチウム・アルミニウム・ゲルマニウム・リン酸塩(LAGP)粉末 Li1.5Al0.5Ge1.5PO43 NASICON材料
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