Описание Листы/мембраны проводящего керамического сепаратора LAGP
LAGP (Li1.5Al0.5Ge1.5P3O12) - это электролит для полностью твердотельных литиевых батарей с высокой ионной проводимостью 4x10-4 S/cm. Из него также можно изготавливать керамические разделительные листы для литий-воздушных и твердотельных аккумуляторов. Сепараторные листы LAGP могут блокировать влагу и воздух, защищать анодный металл Li от окисления, позволяя ионам лития свободно входить и выходить, и являются ключевым материалом для литий-ионных воздушных батарей. По сравнению с LATP, LAGP обладает лучшей электрохимической стабильностью, поэтому LAGP превосходит LATP.

Технические характеристики LAGP проводящих керамических сепараторных листов/мембран
Молекулярная формула
|
Li1.5Al0.5Ge1.5P3O12
|
Размер
|
Круглый: 12.7-76mm
Квадрат: до 60mm*60mm
|
Толщина
|
~300 мкм
|
Чистота
|
99.99%
|
Относительная плотность
|
>95%
|
Температура кальцинирования
|
~800 °C
|
Литий-ионная проводимость
|
До 4x10-4 S/cm при комнатной температуре и стабильная на воздухе
|
Прочность на изгиб
|
~180 МПа
|
Области применения сепараторных листов/мембран из проводящей керамики LAGP
Твердотельные аккумуляторы:
Сепараторы LAGP играют важную роль в твердотельных батареях, обеспечивая высокую ионную проводимость между анодом и катодом и предотвращая короткие замыкания. Их высокая термическая стабильность и химическая стойкость обеспечивают длительную и безопасную эксплуатацию батарей.
Топливные элементы:
Мембраны LAGP используются в топливных элементах для облегчения движения ионов, обеспечивая при этом отличную устойчивость к высоким температурам и коррозионным средам, повышая общую эффективность и долговечность топливных элементов.
Системы хранения энергии:
Эти керамические листы используются в устройствах хранения энергии, требующих высокой проводимости и стабильности, обеспечивая надежную работу таких устройств, как суперконденсаторы и другие современные системы хранения.
Часто задаваемые вопросы о сепараторных листах/мембранах из проводящей керамики LAGP
Вопрос 1: Что такое листы/мембрана проводящего керамического сепаратора LAGP?
Токопроводящие керамические разделительные листы LAGP (литий-алюминий-германий-фосфат) - это высокоэффективные материалы, предназначенные для использования в устройствах хранения энергии, топливных элементах и электрохимических приложениях. Эти листы сочетают в себе отличную ионную проводимость и высокую термическую стабильность, что делает их идеальными для использования в средах, где требуется высокая производительность и безопасность.
Вопрос 2: Каковы основные преимущества проводящих керамических мембран LAGP?
Высокая ионная проводимость: Сепараторы LAGP обладают превосходной ионной проводимостью, которая необходима для эффективного хранения энергии и электрохимических процессов.
Термическая стабильность: Эти мембраны способны выдерживать высокие температуры, что делает их пригодными для использования в высокотемпературных приложениях, таких как топливные элементы и твердотельные батареи.
Химическая стойкость: Сепараторы LAGP устойчивы к химической коррозии, что обеспечивает их долговременную работу в агрессивных средах.
Повышенная безопасность: Они повышают безопасность энергетических устройств, предотвращая короткие замыкания и сводя к минимуму риск теплового разгона, особенно в твердотельных батареях.
Длительный срок службы: Благодаря своим прочным свойствам сепараторы LAGP увеличивают срок службы и надежность батарей и топливных элементов.
Вопрос 3: Чем сепараторы LAGP отличаются от традиционных сепараторов в батареях?
Сепараторы LAGP обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными сепараторами из полимерных или керамических материалов:
Более высокая ионная проводимость: Сепараторы LAGP обычно обладают превосходной ионной проводимостью, что приводит к более эффективной передаче энергии.
Лучшая термическая и химическая стабильность: В отличие от традиционных разделителей, мембраны LAGP могут работать в высокотемпературных средах и устойчивы к химической деградации.
Безопасность: Высокая термическая стабильность и ионная проводимость LAGP делают его более безопасным вариантом для использования в твердотельных батареях и других высокоэнергетических устройствах.