池田屋优势供应SUMITA住田光学 SELAPath 电池固体电解质
池田屋优势供应SUMITA住田光学 SELAPath 电池固体电解质池田屋优势供应SUMITA住田光学 SELAPath 电池固体电解质SELAPath 属于锂离子传导型氧化物结晶材料,基体成分为 LATP 体系,可作为二次电池的固体电解质使用。产品采用玻璃制造相关工艺进行生产,能够支撑规模化制备。特殊制备方法,可规避粉碎工序带来的杂质混入问题,粉体颗粒形态保持规整,粒度分布稳定,参考粒度 D10
池田屋优势供应SUMITA住田光学 SELAPath 电池固体电解质池田屋优势供应SUMITA住田光学 SELAPath 电池固体电解质SELAPath 属于锂离子传导型氧化物结晶材料,基体成分为 LATP 体系,可作为二次电池的固体电解质使用。产品采用玻璃制造相关工艺进行生产,能够支撑规模化制备。特殊制备方法,可规避粉碎工序带来的杂质混入问题,粉体颗粒形态保持规整,粒度分布稳定,参考粒度 D10
池田屋优势供应SUMITA住田光学 SELAPath 电池固体电解质
池田屋优势供应SUMITA住田光学 SELAPath 电池固体电解质
SELAPath 属于锂离子传导型氧化物结晶材料,基体成分为 LATP 体系,可作为二次电池的固体电解质使用。产品采用玻璃制造相关工艺进行生产,能够支撑规模化制备。特殊制备方法,可规避粉碎工序带来的杂质混入问题,粉体颗粒形态保持规整,粒度分布稳定,参考粒度 D10 为 1.4μm、D50 为 2.4μm、D90 为 4.1μm。
该材料支持在大气环境中完成烧结处理,烧结后可加工成多种外形结构,方便电池器件结构设计。烧结试样的相对密度可达 95.6%,25℃环境下离子电导率为 2.4×10⁻⁴ S/cm,活化能 34 kJ/mol,拥有稳定的锂离子传导能力。材料本身具备不燃、耐水、耐热的特性,降低电池体系在应用过程中的安全隐患。
借助 X 射线衍射与电镜表征,可确认晶体结构与颗粒形貌稳定,粉体一致性好,便于电极浆料调配与成型加工。材料适合固态锂电池相关研发与试样制备,可应用于储能电池、小型电源等方向的固态电池开发工作。
粉体的均匀颗粒形态,有助于在成型之后形成连续的离子传导通路,减少内部缺陷。大气烧结的特性,可以简化固态电池的生产流程,降低制备环节的设备要求。材料参数为测试参考数据,可结合电池配方与成型工艺开展试样验证。
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