배터리 지원 소재
리튬 알루미늄 티타늄 인산염(LATP) 분말 Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 전고체 전해질(SSE) 리튬 이온 배터리 소재
품목 번호 : FZ62
가격은 다음을 기준으로 달라집니다 사양 및 사용자 정의
- 화학식 및 순도
- Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 (≥99.95% / 3N5)
- 평균 입자 크기 (D50)
- 1.66 µm
- 이온 전도도
- 4.1 × 10⁻³ S/m
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제품 개요


이 고순도 리튬 알루미늄 티타늄 인산염(LATP) 분말은 차세대 리튬 이온 배터리 연구 및 차세대 에너지 저장 응용 분야를 위해 특별히 설계된 최고급 NASICON형 전고체 전해질 소재입니다. Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3의 정밀한 화학적 화학양론으로 제조된 이 소재는 높은 이온 전도도, 주변 환경에서의 우수한 화학적 안정성, 그리고 압축 시 뛰어난 기계적 강도를 결합하여 제공합니다. 휘발성 액체 전해질과 관련된 안전 위험을 제거하도록 설계된 이 고체 전해질 분말은 고에너지 밀도의 전고체 리튬 배터리 개발을 가능하게 합니다.
이 분말은 전고체 분리막, 세라믹 전해질 디스크 및 고분자-세라믹 복합 분리막을 개발하는 연구원, 배터리 엔지니어 및 산업 제조업체에 이상적입니다. 맞춤형 입자 크기 분포(D50 = 1.66 µm)를 갖추어 테이프 캐스팅, 슬러리 코팅, 일축 가압 성형 및 냉간 등압 성형(CIP)을 포함한 광범위한 공정 기술에 활용할 수 있습니다. 대상 산업 분야로는 자동차 전기차(EV) 배터리 R&D, 항공우주 에너지 저장 시스템, 웨어러블 전자 기기 및 고급 분말 야금 연구소가 있습니다.
엄격한 품질 관리 조건 하에 합성된 이 소재는 뛰어난 로트 간 일관성과 초저 수준의 금속 불순물을 제공합니다. 포괄적인 X선 회절(XRD) 분석을 통해 검증된 높은 상 순도는 입자 내부와 입자 경계 전반에 걸쳐 안정적인 리튬 이온 이동 경로를 보장합니다. 학술적 프로토타이핑이나 산업 규모의 전해질 막 개발에 사용되든, 이 전고체 전해질 분말은 까다로운 작동 조건에서도 반복 가능한 전기화학적 성능과 우수한 열적 안정성을 보장합니다.
주요 특징
- 초고화학 순도 (≥99.95% / 3N5): 총 원소 순도가 99.95%를 초과하는 엄격한 표준으로 제조되어 전극-전해질 계면에서의 원치 않는 부반응 및 기생 반응을 최소화합니다.
- 최적화된 서브마이크론 입자 크기 (D50 = 1.66 µm): 정밀하게 제어된 중간 입자 직경을 통해 분말 충전 효율을 높이고, 압축 시 성형체 밀도를 향상시키며, 빠른 소결 동역학을 촉진합니다.
- 우수한 이온 전도도 (4.1 × 10⁻³ S/m): 강력한 고유 리튬 이온 이동 성능을 제공하여 전고체 셀 구조에서 고출력 성능에 필수적인 안정적인 고체 전도 경로를 제공합니다.
- 엄격한 상 순도 및 XRD 검증: 순수한 NASICON 결정 구조를 유지하도록 합성되어 리튬 이온 이동을 방해하거나 기계적 무결성을 손상시킬 수 있는 유해한 잔류 상을 제거했습니다.
- 엄격하게 제어된 미량 금속 불순물: 전이 금속 및 알칼리 원소에 대해 한 자리 수에서 낮은 두 자리 수 PPM 임계값(Fe ≤ 10 ppm, Cu ≤ 6 ppm, Ni ≤ 5 ppm)을 유지하여 미세 단락 및 덴드라이트 발생을 방지합니다.
- 뛰어난 환경 및 열적 안정성: 황화물계 전해질에 비해 우수한 안전성을 보여주며, 대기 노출 시 유해 가스를 생성하지 않아 드라이룸 환경에서 더 안전하게 취급할 수 있습니다.
- 우수한 압축 및 소결 반응성: 냉간 등압 성형(CIP) 및 열 치밀화에 매우 잘 반응하며, 최소한의 내부 미세 기공으로 86% 이상의 소결 세라믹 상대 밀도를 지속적으로 달성합니다.
- 정밀한 몰 화학양론 (1.3 : 0.3 : 1.7 : 3 : 12): 리튬, 알루미늄, 티타늄, 인산염 및 산소의 몰비를 완벽하게 균형 잡아 격자 구조의 무결성과 장기적인 사이클 안정성을 보장합니다.
응용 분야
| 응용 분야 | 설명 | 주요 이점 |
|---|---|---|
| 전고체 리튬 금속 배터리 (ASSLBs) | 리튬 금속 음극과 고전압 양극을 분리하는 주요 세라믹 고체 전해질 층으로 사용됩니다. | 액체 누출 위험 없이 높은 열 안정성과 향상된 에너지 밀도를 가능하게 하면서 리튬 덴드라이트 침투를 방지합니다. |
| 복합 고분자-세라믹 전해질 막 | 고분자 매트릭스(PEO, PVDF, PAN 등)와 혼합하여 유연한 하이브리드 고체 전해질 시트를 제조합니다. | 고분자의 높은 기계적 유연성과 무기 LATP 필러의 높은 이온 전도도 및 기계적 강도를 결합합니다. |
| 강성 세라믹 전해질 분리막 디스크 | 일축 또는 냉간 등압 성형 후 고온 소결을 통해 밀도가 높은 세라믹 분리판을 형성합니다. | 낮은 입자 경계 저항과 함께 86% 이상의 상대 밀도를 제공하여 코인 셀 및 파우치 셀 연구에 이상적입니다. |
| 리튬-공기 및 수계 리튬 배터리 보호층 | 반고체 또는 하이브리드 수계 배터리 설계에서 수분 차단 및 리튬 이온 전도 보호막으로 사용됩니다. | 충방전 중 지속적인 리튬 이온 이동을 유지하면서 리튬 음극으로의 수분 침투를 방지합니다. |
| 박막 및 마이크로 배터리 부품 제조 | 고급 박막 전해질 증착 및 마이크로 전자 에너지 저장을 위한 특수 타겟 소재 또는 현탁액으로 가공됩니다. | 마이크로 스케일 고체 전해질 박막 전반에 걸쳐 정밀한 화학양론과 균일한 입자 구조를 보장합니다. |
| 배터리 R&D 및 학술 프로토타이핑 | 새로운 양극 소재, 중간층 및 전고체 셀 조립 방법론을 테스트하는 벤치마크 실험실 연구에 적용됩니다. | 재현 가능한 학술 및 산업 테스트 결과를 위해 신뢰할 수 있는 표준화된 소재 성능을 제공합니다. |
기술 사양
| 매개변수 범주 | 사양 세부 정보 | 값 / 표준 |
|---|---|---|
| 제품 식별자 | 품목 / 모델 번호 | FZ62 |
| 화학적 식별 | 소재명 | 리튬 알루미늄 티타늄 인산염(LATP) 분말 |
| 화학적 식별 | 화학식 | Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 |
| 화학적 식별 | CAS / 구조 유형 | NASICON형 전고체 전해질 |
| 물리적 특성 | 분말 색상 | 흰색 |
| 물리적 특성 | 표준 포장 순중량 | 1000 g |
| 물리적 특성 | 중간 입자 직경 (D50) | 1.66 µm |
| 화학적 순도 | 전체 소재 순도 (wt%) | ≥ 99.95% (3N5 등급) |
| 화학양론적 비율 | 몰비 (Li : Al : Ti : P : O) | 1.3 : 0.3 : 1.7 : 3 : 12 (mol) |
| 전기화학적 지표 | 실온 이온 전도도 (K) | 4.1 × 10⁻³ S/m |
| 미량 불순물 프로필 | 철 (Fe) 최대 제한치 | ≤ 10 ppm |
| 미량 불순물 프로필 | 구리 (Cu) 최대 제한치 | ≤ 6 ppm |
| 미량 불순물 프로필 | 니켈 (Ni) 최대 제한치 | ≤ 5 ppm |
| 미량 불순물 프로필 | 칼슘 (Ca) 최대 제한치 | ≤ 7 ppm |
| 미량 불순물 프로필 | 나트륨 (Na) 최대 제한치 | ≤ 6 ppm |
| 미량 불순물 프로필 | 칼륨 (K) 최대 제한치 | ≤ 5 ppm |
| 미량 불순물 프로필 | 마그네슘 (Mg) 최대 제한치 | ≤ 10 ppm |
| 미량 불순물 프로필 | 규소 (Si) 최대 제한치 | ≤ 15 ppm |
| 미량 불순물 프로필 | 지르코늄 (Zr) 최대 제한치 | ≤ 10 ppm |
| 공정 호환성 | 냉간 등압 성형(CIP) 반응 | 내부 기공 구배가 최소화된 밀도 높은 성형체 형성 |
| 공정 호환성 | 소결 펠릿 상대 밀도 | 고온 치밀화 후 > 86% 달성 |
이 제품을 선택해야 하는 이유
- 타협 없는 화학적 및 상 순도: 모든 배치는 엄격한 분석 특성화를 거쳐 ≥99.95%의 화학적 순도와 순수한 NASICON 상 정렬을 보장하며, 예측 가능하고 재현 가능한 테스트 결과를 제공합니다.
- 제어된 서브마이크론 입자 형태: 최적화된 1.66 µm 중간 입자 크기는 슬러리 배합에 원활하게 통합되고 압력 하에서 우수한 충전 밀도를 보장합니다.
- 초저 미량 오염 물질: 금속 불순물(Fe, Cu, Ni)에 대한 엄격한 제어를 통해 배터리 프로토타입이 장시간 사이클링 중 원치 않는 단락 및 구조적 저하로부터 보호됩니다.
- 검증된 치밀화 성능: 표준 냉간 압착 및 냉간 등압 성형(CIP) 워크플로우와 원활하게 통합되도록 설계되어 86% 이상의 상대 밀도를 가진 세라믹 전해질 본체를 생성합니다.
- 포괄적인 기술 및 맞춤화 지원: 고급 배터리 장비 및 소재 연구 분야의 광범위한 전문 지식을 바탕으로 공정, 압착 및 셀 통합에 대한 기술 지침을 제공합니다.
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리튬 알루미늄 티타늄 인산염(LATP) 분말 Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 전고체 전해질(SSE) 리튬 이온 배터리 소재
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