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ニオブ含有LLZTO固体電解質 タンタルニオブ共ドープリチウムランタンジルコニウム酸素 500nm
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ニオブ含有LLZTO固体電解質 タンタルニオブ共ドープリチウムランタンジルコニウム酸素 500nm

Moq: 10g
価格: 1-1000USD/Negotiable
標準パッケージ: プラスチックの箱
配達期間: 5~8 営業日
支払方法: T/T
詳細情報
サイクルの寿命:
500-1000の周期
容量:
通常3.6V、1000mAh/g
処分:
有害物質のため、特別な廃棄方法が必要です
体重:
他の電池タイプと比較して軽量
エネルギー密度:
最大200 Wh/kg
安全性:
引火性が高く、温度に敏感です
自発放出率:
月1~2%
賞味期限:
2〜3年
充電時間:
1〜2時間
動作温度:
-20°Cから60°C
環境への影響:
毒性および希少な材料を含んでいます
アプリケーション:
携帯電子機器や電気自動車に広く使用
化学組成:
リチウムコバルト酸化物 (LiCoO2)
費用:
他のバッテリータイプと比較して割高
サイズ:
コンパクトでカスタマイズ可能
ハイライト:

ニオブ含有llzto固体電解質

,

500nm llzto固体電解質

,

500nm llzto

製品の説明

ニオビウムを含むLLZTO タンタル-ニオビウムコドープされたリチウムランタンジルコニウム酸素固体電解液 (500nm) 電池材料

LLZTO (リ)6.43Zr1.40.6オー12) は,高離子伝導性により,固体電池の分野では大きな注目を集めている,グランネット型固体電解質材料です.優れた電気化学的安定性LLZTOの詳細な紹介は以下のとおりです.

  1. わかった構造 と 特性わかった
    LLZTOは立方石榴構造に属し,高リチウムイオン導電性 (通常は固体電解質の有望な候補である.その構造内のリチウムイオンは3次元ネットワークを通じて迅速に移動することができる.効率的なイオン伝導を可能にする.
  2. わかったインターフェイス安定性わかった
    LLZTO と 液体電解質 の 間 の インターフェイス 安定性 は 極めて 重要な 課題 です.研究 は,自己 組み立て 単層 (例えば,LLZTO 表面に 4- クロロベンゼンスルフォン酸) は,インターフェイスの安定性を著しく改善することができます.溶解構造を最適化し,イオン伝導性を改善 (例えば1.19 mS/cmまで) し,リチウムイオン転送数 (例えば0.647) を改善する.
  3. わかった複合材料 の 応用わかった
    LLZTOは,その性能をさらに向上させるために,他の材料 (例えば,グラフェン) としばしば組み合わせられます.25%のグラフェン含有量を持つLLZTO-グラフェン複合材料は,最適な電気化学性能を示す.室温イオン伝導性をS/cm と優れたサイクル安定性
  4. わかったイオン再配分関数わかった
    LLZTOは,複合分離器のイオン再分配器としても使用され,リチウムデンドライト形成を抑制するためにリチウムイオン堆積を均質に導きます.これにより,バッテリーの安全性とサイクリング性能が向上します.
  5. わかった機械学習 支援 研究わかった
    機械学習技術によって,研究者は,LLZTOの微細構造 (例えば,孔隙性および粒子の大きさ) がイオン導電性に与える影響を定量化することができ,最適化された材料設計が可能になります.

LLZTOは高性能固体電解質材料です インターフェイスの修正や複合材料の設計性能と応用可能性が著しく向上しました.

パラメータ

主なパラメータわかった わかった記述わかった
わかった製品名わかった LLZTO (タンタル+ニオビウム) コドーピング リチウムランタン・ジルコニウムオキシド固体状態電解液
わかった化学式わかった Li7-xLa3Zr2-x(Nb+Ta) xO12,x=0.2~07
わかった物理 的 な 特質わかった D50 粒子の大きさ 500 nm 99.9%
わかった外見わかった 白い粉末
わかった適用するわかった リチウム電池の固体電解液として使用
わかった離子伝導性わかった >0.8mS/cm
わかったほかわかった アグロメラットは,ボールフライリングまたは磨きによって処理することができる.

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製品の詳細
ニオブ含有LLZTO固体電解質 タンタルニオブ共ドープリチウムランタンジルコニウム酸素 500nm
Moq: 10g
価格: 1-1000USD/Negotiable
標準パッケージ: プラスチックの箱
配達期間: 5~8 営業日
支払方法: T/T
詳細情報
サイクルの寿命:
500-1000の周期
容量:
通常3.6V、1000mAh/g
処分:
有害物質のため、特別な廃棄方法が必要です
体重:
他の電池タイプと比較して軽量
エネルギー密度:
最大200 Wh/kg
安全性:
引火性が高く、温度に敏感です
自発放出率:
月1~2%
賞味期限:
2〜3年
充電時間:
1〜2時間
動作温度:
-20°Cから60°C
環境への影響:
毒性および希少な材料を含んでいます
アプリケーション:
携帯電子機器や電気自動車に広く使用
化学組成:
リチウムコバルト酸化物 (LiCoO2)
費用:
他のバッテリータイプと比較して割高
サイズ:
コンパクトでカスタマイズ可能
最小注文数量:
10g
価格:
1-1000USD/Negotiable
パッケージの詳細:
プラスチックの箱
受渡し時間:
5~8 営業日
支払条件:
T/T
ハイライト

ニオブ含有llzto固体電解質

,

500nm llzto固体電解質

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500nm llzto

製品の説明

ニオビウムを含むLLZTO タンタル-ニオビウムコドープされたリチウムランタンジルコニウム酸素固体電解液 (500nm) 電池材料

LLZTO (リ)6.43Zr1.40.6オー12) は,高離子伝導性により,固体電池の分野では大きな注目を集めている,グランネット型固体電解質材料です.優れた電気化学的安定性LLZTOの詳細な紹介は以下のとおりです.

  1. わかった構造 と 特性わかった
    LLZTOは立方石榴構造に属し,高リチウムイオン導電性 (通常は固体電解質の有望な候補である.その構造内のリチウムイオンは3次元ネットワークを通じて迅速に移動することができる.効率的なイオン伝導を可能にする.
  2. わかったインターフェイス安定性わかった
    LLZTO と 液体電解質 の 間 の インターフェイス 安定性 は 極めて 重要な 課題 です.研究 は,自己 組み立て 単層 (例えば,LLZTO 表面に 4- クロロベンゼンスルフォン酸) は,インターフェイスの安定性を著しく改善することができます.溶解構造を最適化し,イオン伝導性を改善 (例えば1.19 mS/cmまで) し,リチウムイオン転送数 (例えば0.647) を改善する.
  3. わかった複合材料 の 応用わかった
    LLZTOは,その性能をさらに向上させるために,他の材料 (例えば,グラフェン) としばしば組み合わせられます.25%のグラフェン含有量を持つLLZTO-グラフェン複合材料は,最適な電気化学性能を示す.室温イオン伝導性をS/cm と優れたサイクル安定性
  4. わかったイオン再配分関数わかった
    LLZTOは,複合分離器のイオン再分配器としても使用され,リチウムデンドライト形成を抑制するためにリチウムイオン堆積を均質に導きます.これにより,バッテリーの安全性とサイクリング性能が向上します.
  5. わかった機械学習 支援 研究わかった
    機械学習技術によって,研究者は,LLZTOの微細構造 (例えば,孔隙性および粒子の大きさ) がイオン導電性に与える影響を定量化することができ,最適化された材料設計が可能になります.

LLZTOは高性能固体電解質材料です インターフェイスの修正や複合材料の設計性能と応用可能性が著しく向上しました.

パラメータ

主なパラメータわかった わかった記述わかった
わかった製品名わかった LLZTO (タンタル+ニオビウム) コドーピング リチウムランタン・ジルコニウムオキシド固体状態電解液
わかった化学式わかった Li7-xLa3Zr2-x(Nb+Ta) xO12,x=0.2~07
わかった物理 的 な 特質わかった D50 粒子の大きさ 500 nm 99.9%
わかった外見わかった 白い粉末
わかった適用するわかった リチウム電池の固体電解液として使用
わかった離子伝導性わかった >0.8mS/cm
わかったほかわかった アグロメラットは,ボールフライリングまたは磨きによって処理することができる.

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