배터리 지원 소재
차세대 배터리용 탄탈륨 알루미늄 공동 도핑 리튬 란타넘 지르코네이트 분말 고체 전해질 0.2Al Li6.75La3Zr1.75Ta0.25O12
품목 번호 : FZ64
가격은 다음을 기준으로 달라집니다 사양 및 사용자 정의
- 이온 전도도
- 2 × 10⁻³ S/cm
- 재료 순도
- ≥ 99.9 wt% (3N)
- 결정 구조
- 입방정 가닛 상 (ICSD #422259)
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제품 개요


이 고순도 탄탈륨 및 알루미늄 공동 도핑 리튬 란타넘 지르코네이트(0.2Al-Li6.75La3Zr1.75Ta0.25O12) 고체 전해질 분말은 차세대 에너지 저장 연구를 위한 최고의 소재입니다. 전고체 리튬 배터리 구조를 위해 특별히 설계된 이 첨단 세라믹 산화물 분말은 이온 전도도, 상 안정성 및 리튬 금속 음극과의 전기화학적 호환성 사이의 중요한 균형을 해결합니다. LLZO 격자 구조에 알루미늄과 탄탈륨 도펀트를 최적의 비율로 혼입함으로써, 이 분말은 저전도성 정방정계 상의 형성을 억제하는 동시에 초고속 이온 수송에 필수적인 리튬 공공 농도를 생성합니다.
학술 기관, 산업 연구 센터 및 고체 전지 제조업체를 위해 설계된 이 소재는 고밀도 전해질 펠릿, 세라믹 분리막, 복합 고체 전해질 및 계면 보호 코팅을 제작하기 위한 필수 전구체 역할을 합니다. 이 소재는 합성 과정에서 엄격한 품질 관리를 거쳐 일관된 화학양론, 균일한 입자 크기 및 높은 상 순도를 보장하며, 테이프 캐스팅, 압착 및 고온 소결 워크플로우에 원활하게 통합될 수 있습니다.
2 × 10⁻³ S/cm의 탁월한 상온 벌크 이온 전도도와 입방정 가넷 결정 구조(ICSD #422259)와 일치하는 검증된 상 순도를 갖춘 이 제품은 엄격한 테스트 환경에서도 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다. 금속 리튬에 대한 우수한 화학적 안정성은 계면 부반응과 덴드라이트 침투를 최소화하여 고전압 및 고에너지 밀도 전고체 배터리 개발을 위한 핵심 구성 요소가 됩니다.
주요 특징
- 최적화된 시너지 공동 도핑: 리튬 사이트의 알루미늄(Al³⁺)과 지르코늄 사이트의 탄탈륨(Ta⁵⁺) 이중 치환은 상온에서 고전도성 입방정 가넷 상을 안정화하고 소결 중 결정립 성장을 제어합니다.
- 우수한 상온 이온 전도도: 2 × 10⁻³ S/cm의 탁월한 이온 전도도를 달성하여 내부 셀 저항을 크게 낮추고 고체 구조 내에서 빠른 리튬 이온 확산을 촉진합니다.
- 초고순도(3N 등급): 총 소재 순도 ≥ 99.9 wt%를 보장하도록 합성되었으며, 기생 전자 전도도를 피하기 위해 철, 실리콘, 니오븀과 같은 유해한 금속 불순물을 ppm 수준으로 제한합니다.
- 정밀한 화학양론적 비율: Al:Li:La:Zr:Ta:O = 0.2:6.75:3:1.75:0.25:12의 정확한 몰 조성으로 제조되어 배치 간 탁월한 반복성과 열처리 중 예측 가능한 치밀화 거동을 보장합니다.
- 검증된 입방정 가넷 결정학: 표준 참조 ICSD #422259에 대한 X선 회절(XRD) 인덱싱을 통해 확인되었으며, 원치 않는 이차 상이나 미반응 산화물 전구체 잔류물이 전혀 없음을 보장합니다.
- 설계된 미세 입자 크기: 325 메쉬 입자 분포로 제어되어 균일한 슬러리 분산, 높은 그린 바디 밀도 및 저온 소결 동역학을 촉진합니다.
- 우수한 리튬 금속 호환성: 금속 리튬 음극에 대해 높은 열역학적 및 동역학적 안정성을 제공하여 덴드라이트 핵 생성을 억제하고 고전압 양극 소재를 위한 작동 전압 범위를 확장합니다.
응용 분야
| 응용 분야 | 설명 | 주요 이점 |
|---|---|---|
| 전고체 리튬 금속 배터리 | 전고체 셀 구조에서 열간 압착 또는 냉간 압착 전해질 펠릿 및 멤브레인에 사용되는 주요 벌크 고체 전해질 소재. | 높은 이온 수송 및 기계적 강도를 제공하여 리튬 덴드라이트 성장을 효과적으로 차단. |
| 복합 고체 전해질(CSE) 멤브레인 | 폴리머 매트릭스(예: PEO, PVDF)와 결합된 필러로 파우치 셀 조립용 유연한 하이브리드 고체 전해질 시트 형성. | 폴리머 전해질 매트릭스의 전체적인 이온 전도도 및 기계적 열 안정성 향상. |
| 계면 보호 코팅 | 리튬 금속 음극과 고체 전해질 또는 양극 활물질 사이의 계면에 적용되는 박막 또는 슬러리 코팅. | 계면 임피던스를 줄이고 고체 전해질 계면(SEI)을 안정화하며 원치 않는 부반응 방지. |
| 세라믹 분리막 개발 | 차세대 강성 전고체 배터리 셀을 위한 밀도 높고 초박형인 자립형 세라믹 분리막 제작. | 기존 액체 침투형 폴리올레핀 분리막 대비 우수한 화학적 및 열적 안전성 제공. |
| 학술 및 첨단 소재 R&D | 기초 전기화학 연구, 고체 수송 동역학 및 새로운 소결 기술 연구를 위한 벤치마크 세라믹 산화물 소재. | 표준화된 상 순도와 신뢰할 수 있는 화학양론으로 재현 가능한 과학 연구 데이터 보장. |
기술 사양
일반 소재 매개변수
| 사양 매개변수 | 값 / 세부 정보 |
|---|---|
| 제품 식별자 | FZ64 |
| 화학식 | 0.2Al-Li6.75La3Zr1.75Ta0.25O12 |
| 소재 명칭 | 탄탈륨 및 알루미늄 공동 도핑 리튬 란타넘 지르코네이트(Ta/Al-LLZO) |
| 소재 순도(wt%) | ≥ 99.9% (3N 등급) |
| 입자 크기 | 325 메쉬 |
| 물리적 외관 | 연한 노란색 분말 |
| 결정 구조 | 입방정 가넷 상 (ICSD #422259) |
| 이온 전도도(S/cm) | 2 × 10⁻³ S/cm (상온 기준) |
| 화학 몰 비율 | Al : Li : La : Zr : Ta : O = 0.2 : 6.75 : 3 : 1.75 : 0.25 : 12 |
최대 불순물 프로필(ppm)
| 불순물 원소 | 최대 함량(ppm) |
|---|---|
| 철(Fe) | ≤ 15 |
| 구리(Cu) | ≤ 10 |
| 망간(Mn) | ≤ 12 |
| 칼슘(Ca) | ≤ 10 |
| 나트륨(Na) | ≤ 6 |
| 칼륨(K) | ≤ 7 |
| 마그네슘(Mg) | ≤ 8 |
| 니오븀(Nb) | ≤ 25 |
| 니켈(Ni) | ≤ 10 |
| 실리콘(Si) | ≤ 15 |
| 이트륨(Y) | ≤ 15 |
이 제품을 선택해야 하는 이유
- 엄격한 상 및 순도 QC: 모든 소재 배치는 엄격한 X선 회절(XRD) 상 검증을 거쳐 이차 불순물 상이 없는 100% 입방정 가넷 구조를 보장합니다.
- 최적화된 소결 성능: 균형 잡힌 Ta/Al 공동 도핑 프로필은 더 낮은 소결 온도에서 결정립계 밀도를 향상시켜 에너지를 절약하고 열처리 중 리튬 화학양론을 보존합니다.
- 엄격한 금속 불순물 제어: Fe, Si 및 알칼리 금속의 초저 미량 농도는 높은 전자 절연성을 보장하여 조립된 셀 내의 미세 단락 및 자가 방전을 방지합니다.
- 배치 간 반복성: 표준화된 화학 합성 절차는 모든 생산 로트에서 일관된 입자 크기 분포, 느슨한 벌크 밀도 및 전기화학적 거동을 보장합니다.
- 포괄적인 기술 지원: 전고체 셀 제조 및 실험실 펠릿 가공에 맞춘 광범위한 소재 특성 분석 데이터와 기술 지원을 제공합니다.
대량 구매 옵션, 맞춤형 입자 크기 분쇄 또는 맞춤형 화학 조성에 대해서는 기술 영업팀에 문의하여 견적을 요청하거나 기술 요구 사항을 논의하십시오.
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