배터리 지원 소재
고체 전해질 리튬 알루미늄 게르마늄 인산염(LAGP) 분말 Li1.5Al0.5Ge1.5PO43 NASICON 소재
품목 번호 : FZ63
가격은 다음을 기준으로 달라집니다 사양 및 사용자 정의
- 순도
- ≥ 99.95 wt% (3N5)
- 이온 전도도 (25°C)
- 3 ~ 6 × 10⁻⁴ S/cm
- 일차 입자 크기
- ≤ 2 µm
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제품 개요


이 고순도 고체 전해질 소재는 리튬 알루미늄 게르마늄 인산염, Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3 (LAGP)로 구성된 첨단 산화물 기반 무기 전도체입니다. 견고한 NASICON형 프레임워크로 잘 알려진 이 세라믹 분말은 우수한 리튬 이온 이동성과 탁월한 공기 및 화학적 안정성을 제공하며, 고성능 에너지 저장 솔루션의 핵심 기반 역할을 합니다.
차세대 전고체 리튬 배터리 아키텍처를 위해 특별히 설계된 이 소재는 박막 분리막 제조, 고체 복합 멤브레인 및 양극 표면 부동태화에 탁월합니다. 연구소와 산업 제조 팀에 휘발성 유기 액체 전해질 및 수분에 민감한 황화물 시스템과 관련된 심각한 안전 및 취급 위험을 제거하는 신뢰할 수 있는 산화물 전해질을 제공합니다.
엄격한 품질 관리 프로토콜 하에 합성된 이 소재는 뛰어난 상 순도, 균일한 화학량론 및 엄격하게 제한된 미량 불순물 수준을 나타냅니다. 높은 전기화학적 창(window)과 기계적 강성은 까다로운 공정 주기를 견딜 수 있게 하며, 일관된 소결 거동, 최적화된 입계 저항 및 엄격한 작동 조건 하에서의 신뢰할 수 있는 장기 배터리 성능을 보장합니다.
주요 특징
- 순수 NASICON 결정상: X선 회절을 통해 표준 PDF# 80-1923에 완전히 인덱싱되어, 리튬 이온 전도 경로를 최적화하고 저항성 2차 상을 최소화하는 잘 정렬된 3D 결정 격자를 보장합니다.
- 높은 상온 이온 전도도: 약 3×10⁻⁴ ~ 6×10⁻⁴ S/cm의 상온 이온 전도도를 달성하여, 전고체 셀 설계에서 빠른 이온 수송과 낮은 내부 셀 임피던스를 가능하게 합니다.
- 초고화학 순도 (3N5 / ≥99.95%): 최소 99.95 wt%의 순도로 생산되어 원치 않는 전기화학적 부반응을 방지하고 광범위한 열처리 주기 전반에 걸쳐 화학적 무결성을 유지합니다.
- 제어된 미세 입자 크기 (≤2 µm): 2마이크론 이하의 좁은 1차 입자 크기 분포를 특징으로 하여, 조밀한 분말 충전, 균일한 슬러리 제형 및 낮은 소결 온도를 촉진합니다.
- 정밀한 화학량론 제어: Li:Al:Ge:P:O의 몰 원소 비율을 1.5:0.5:1.5:3:12로 고정 유지하여, 최적의 리튬 캐리어 농도를 유지하면서 격자 안정성과 기계적 강도를 극대화합니다.
- 엄격하게 규제된 금속 불순물: 내부 미세 단락을 방지하기 위해 중요한 전이 금속 및 알칼리 불순물(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)을 엄격하게 정제 제한합니다.
- 우수한 대기 공정 안정성: 수분에 반응하는 황화물 전해질에 비해 뛰어난 환경 내성을 나타내어, 표준 드라이룸 또는 불활성 글로브 박스 환경 내에서 더 안전하고 유연한 취급이 가능합니다.
- 넓은 전기화학적 안정성 창: 높은 양극 산화 저항성을 보여 전해질의 조기 분해 없이 고전압 양극 소재에 대해 안전한 작동을 가능하게 합니다.
응용 분야
| 응용 분야 | 설명 | 주요 이점 |
|---|---|---|
| 전고체 리튬 배터리 | 액체 유기 전해질을 대체하기 위해 조밀한 세라믹 분리막 디스크 또는 냉간 압착 전해질 펠릿으로 제작됨. | 열 폭주 위험 제거, 리튬 덴드라이트 침투 방지, 고전압 작동 가능. |
| 고분자-세라믹 복합 멤브레인 | 고분자 매트릭스 네트워크(PEO, PVDF, PAN 등)와 혼합하여 유연한 하이브리드 고체 전해질 시트를 형성함. | 고분자의 기계적 유연성과 세라믹의 높은 이온 전도도 및 열 안정성을 결합. |
| 고전압 양극 코팅 | NCM, NCA, LNMO 분말과 같은 양극 활물질에 얇은 계면 보호층으로 적용됨. | 기생 부반응 억제, 전이 금속 용출 감소, 계면 전하 이동 저항 감소. |
| 하이브리드 고체-액체 셀 | 첨단 리튬 이온 배터리 구성에서 반고체 세라믹 장벽 또는 코팅된 분리막 층으로 통합됨. | 가혹한 조건에서 셀 안전성을 향상시키면서 고속 충전 기능과 수명 유지. |
| 전기화학 고체 센서 | 가스, 화학 또는 이온 선택적 분석 감지 장치를 위한 빠른 이온 전도성 기판으로 제형화됨. | 빠른 전위차 응답, 높은 이온 선택성 및 가혹한 환경에서의 장기적인 화학적 내구성 제공. |
| 배터리 R&D 벤치마킹 | 고체 전해질 소결 거동 및 계면 동역학을 평가하기 위한 표준 참조 물질로 사용됨. | 학술 문헌 및 산업 파일럿 규모 프로토타이핑 전반에 걸쳐 재현 가능한 실증 데이터 보장. |
기술 사양
FZ63 리튬 알루미늄 게르마늄 인산염(LAGP) 분말에 대한 기술적 매개변수는 아래와 같으며, 정확한 소재 구성, 순도 표준, 구조적 특성 및 불순물 임계값을 반영합니다.
| 매개변수 | 사양 / 값 |
|---|---|
| 품목 번호 | FZ63 |
| 소재 명칭 | 리튬 알루미늄 게르마늄 인산염 [Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3] 분말 |
| 약칭 | LAGP |
| 화학식 | Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3 |
| 몰 조성비 | Li : Al : Ge : P : O = 1.5 : 0.5 : 1.5 : 3 : 12 (mol) |
| 소재 순도 (wt%) | ≥ 99.95% (3N5 등급) |
| 결정상 | NASICON 상 (PDF# 80-1923과 일치) |
| 1차 입자 크기 (D50) | ≤ 2 µm |
| 상온 이온 전도도 (25°C) | 3 ~ 6 × 10⁻⁴ S/cm |
| 분말 색상 / 외관 | 미세 백색 분말 |
| 철(Fe) 불순물 수준 | ≤ 28 ppm |
| 나트륨(Na) 불순물 수준 | ≤ 26 ppm |
| 규소(Si) 불순물 수준 | ≤ 25 ppm |
| 마그네슘(Mg) 불순물 수준 | ≤ 20 ppm |
| 지르코늄(Zr) 불순물 수준 | ≤ 18 ppm |
| 칼슘(Ca) 불순물 수준 | ≤ 17 ppm |
| 구리(Cu) 불순물 수준 | ≤ 16 ppm |
| 칼륨(K) 불순물 수준 | ≤ 15 ppm |
| 바륨(Ba) 불순물 수준 | ≤ 15 ppm |
| 니켈(Ni) 불순물 수준 | ≤ 10 ppm |
이 제품을 선택해야 하는 이유
- 우수한 NASICON 상 순도: 정밀한 합성 기술을 사용하여 PDF# 80-1923에 인덱싱된 높은 상 순도를 보장하며, 원치 않는 상 경계 없이 예측 가능한 이온 수송을 제공합니다.
- 엄격한 품질 관리 및 낮은 불순물 프로필: 모든 생산 로트는 엄격한 분광 및 원소 분석을 거치며, 셀 수명을 보호하기 위해 임계값보다 훨씬 낮은 미량 금속 수준을 보장합니다.
- 일관된 공정 및 소결 성능: 미세한 1차 입자 크기(≤2 µm)와 제어된 형태는 압착 시 재현 가능한 그린 밀도와 소결 시 우수한 치밀화를 보장합니다.
- 향상된 환경 내구성: 황화물 고체 전해질보다 뛰어난 대기 안정성을 제공하여 드라이룸 습도 제어 비용을 낮추고 공정 장비 요구 사항을 간소화합니다.
- 포괄적인 응용 호환성: 학술 연구 및 산업용 배터리 파일럿 라인 모두를 위한 실험실 압착 장비, 테이프 캐스팅 시스템 및 슬러리 혼합 워크플로우와 완벽하게 일치합니다.
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