{"id":1054304,"date":"2024-06-17T14:01:31","date_gmt":"2024-06-17T06:01:31","guid":{"rendered":"https:\/\/vimaterial.de\/product\/phosphate-de-lithium-daluminium-et-de-titane-latp\/"},"modified":"2024-06-17T14:01:31","modified_gmt":"2024-06-17T06:01:31","slug":"phosphate-de-lithium-daluminium-et-de-titane-latp","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/vimaterial.de\/fr\/product\/phosphate-de-lithium-daluminium-et-de-titane-latp\/","title":{"rendered":"Phosphate de lithium, d&#8217;aluminium et de titane (LATP)"},"content":{"rendered":"<p>Le phosphate de lithium-aluminium-titane (LATP), dont la formule chimique est Li\u2081,\u2083Al\u2080,\u2083Ti\u2081,\u2087(PO\u2084)\u2083, est un mat\u00e9riau c\u00e9ramique conducteur d&#8217;ions lithium pr\u00e9sentant une structure cristalline de type NASICON. En raison de sa conductivit\u00e9 ionique \u00e9lev\u00e9e, de son excellente stabilit\u00e9 thermique et de sa stabilit\u00e9 chimique, la poudre de LATP est consid\u00e9r\u00e9e comme un mat\u00e9riau \u00e9lectrolytique solide prometteur pour les batteries au lithium de nouvelle g\u00e9n\u00e9ration et les technologies de batteries tout-solides (ASSB).<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/vimaterial.de\/fr\/a-propos-de-nous\/\">VIMATERIAL<\/a><\/span><\/strong> fournit de la poudre de LATP de haute qualit\u00e9, dont la composition et la taille des particules sont contr\u00f4l\u00e9es, adapt\u00e9e \u00e0 la recherche, au d\u00e9veloppement de batteries et aux applications \u00e9lectrochimiques avanc\u00e9es. <strong><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/vimaterial.de\/fr\/contact\/\">Contactez-nous<\/a><\/span><\/strong> pour plus d\u2019informations.<\/p>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">Propri\u00e9t\u00e9s physiques<\/span><\/h2>\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%;\">\n<tbody>\n<tr data-start=\"1209\" data-end=\"1235\">\n<th class=\"last:pe-10\" style=\"width: 49.9629%; text-align: left;\" data-start=\"1209\" data-end=\"1220\" data-col-size=\"sm\"><strong>Propri\u00e9t\u00e9<\/strong><\/th>\n<td style=\"width: 50%; text-align: left;\"><strong>Valeur<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 49.9629%;\">Formule chimique<\/td>\n<td style=\"width: 50%;\">Li\u2081,\u2083Al\u2080,\u2083Ti\u2081,\u2087(PO\u2084)\u2083<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 49.9629%;\">Aspect<\/td>\n<td style=\"width: 50%;\">Poudre blanche \u00e0 blanc cass\u00e9<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 49.9629%;\">Structure cristalline<\/td>\n<td style=\"width: 50%;\">Structure de type NASICON<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 49.9629%;\">Densit\u00e9<\/td>\n<td style=\"width: 50%;\">Environ 3,0 g\/cm\u00b3<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 49.9629%;\">Conductivit\u00e9 ionique<\/td>\n<td style=\"width: 50%;\">Jusqu\u2019\u00e0 environ 10\u207b\u00b3 S\/cm \u00e0 temp\u00e9rature ambiante<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 49.9629%;\">Stabilit\u00e9 thermique<\/td>\n<td style=\"width: 50%;\">Stable \u00e0 des temp\u00e9ratures \u00e9lev\u00e9es (g\u00e9n\u00e9ralement jusqu\u2019\u00e0 500\u2013600 \u00b0C)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 49.9629%;\">Type de mat\u00e9riau<\/td>\n<td style=\"width: 50%;\">\u00c9lectrolyte c\u00e9ramique conducteur d&#8217;ions lithium<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">Caract\u00e9ristiques principales<\/span><\/h2>\n<ul>\n<li><strong>Haute conductivit\u00e9 des ions lithium : le LATP<\/strong>pr\u00e9sente une excellente capacit\u00e9 de transport des ions lithium gr\u00e2ce \u00e0 sa structure cristalline NASICON ouverte, ce qui permet une migration ionique efficace dans les syst\u00e8mes de batteries \u00e0 l&#8217;\u00e9tat solide.<\/li>\n<li><strong>Excellente stabilit\u00e9 thermique et chimique : par rapport <\/strong>aux \u00e9lectrolytes liquides classiques, le LATP offre une stabilit\u00e9 thermique sup\u00e9rieure et r\u00e9duit les risques li\u00e9s aux fuites d\u2019\u00e9lectrolyte et \u00e0 l\u2019inflammabilit\u00e9.<\/li>\n<li><strong>Mat\u00e9riau d&#8217;\u00e9lectrolyte solide de pointe : le LATP <\/strong>est adapt\u00e9 au d\u00e9veloppement de batteries au lithium \u00e0 l&#8217;\u00e9tat solide, favorisant des conceptions de batteries plus s\u00fbres avec une durabilit\u00e9 am\u00e9lior\u00e9e et un potentiel de densit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique accru.<\/li>\n<li><strong>Caract\u00e9ristiques de la poudre ajustables : <\/strong>la distribution<strong>granulom\u00e9trique <\/strong>, la puret\u00e9 et d\u2019autres sp\u00e9cifications peuvent \u00eatre personnalis\u00e9es en fonction des exigences de la recherche et de la fabrication des batteries.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">Applications de la poudre LATP<\/span><\/h2>\n<ul>\n<li><strong>Batteries au lithium \u00e0 l&#8217;\u00e9tat solide : <\/strong>la poudre<strong>LATP <\/strong>fait principalement l&#8217;objet de recherches en tant qu&#8217;\u00e9lectrolyte solide c\u00e9ramique dans les batteries enti\u00e8rement \u00e0 l&#8217;\u00e9tat solide ; elle assure la conduction des ions lithium entre les \u00e9lectrodes tout en am\u00e9liorant la s\u00e9curit\u00e9 et la stabilit\u00e9 de la batterie.<\/li>\n<li><strong>Composants de batteries lithium-ion : le LATP <\/strong>peut \u00eatre utilis\u00e9 dans des \u00e9lectrolytes composites et des syst\u00e8mes de modification d\u2019\u00e9lectrolytes afin d\u2019am\u00e9liorer les performances de transport ionique.<\/li>\n<li><strong>Syst\u00e8mes de stockage d\u2019\u00e9nergie : gr\u00e2ce <\/strong>\u00e0 sa stabilit\u00e9 thermique et \u00e0 ses propri\u00e9t\u00e9s \u00e9lectrochimiques, la LATP est adapt\u00e9e aux technologies avanc\u00e9es de stockage d\u2019\u00e9nergie, notamment les batteries de nouvelle g\u00e9n\u00e9ration destin\u00e9es aux v\u00e9hicules \u00e9lectriques et au stockage stationnaire.<\/li>\n<li><strong>Dispositifs \u00e9lectrochimiques : <\/strong>les mat\u00e9riaux<strong>LATP <\/strong>font \u00e9galement l\u2019objet de recherches en vue d\u2019applications dans les c\u00e9ramiques conductrices de lithium-ion, les capteurs et d\u2019autres dispositifs \u00e9lectrochimiques.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">Avantages techniques<\/span><\/h2>\n<ul>\n<li>Haute conductivit\u00e9 des ions lithium<\/li>\n<li>Mat\u00e9riau \u00e9lectrolytique c\u00e9ramique ininflammable<\/li>\n<li>Excellente stabilit\u00e9 thermique<\/li>\n<li>Structure cristalline NASICON stable<\/li>\n<li>Convient \u00e0 la recherche et au d\u00e9veloppement dans le domaine des batteries \u00e0 l&#8217;\u00e9tat solide<\/li>\n<li>Sp\u00e9cifications de la poudre personnalisables<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">Conditionnement et stockage<\/span><\/h2>\n<p>Conditionnement : la poudre de LATP est disponible dans un emballage scell\u00e9 r\u00e9sistant \u00e0 l&#8217;humidit\u00e9. Des options de conditionnement personnalis\u00e9es sont disponibles selon les exigences du client.<\/p>\n<p>Stockage : conserver dans un r\u00e9cipient herm\u00e9tique, dans un environnement sec et propre. Prot\u00e9ger de l&#8217;humidit\u00e9, de la contamination et d&#8217;une humidit\u00e9 excessive afin de pr\u00e9server la qualit\u00e9 du mat\u00e9riau.<\/p>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">Pourquoi choisir VIMATERIAL ?<\/span><\/h2>\n<p>VIMATERIAL fournit une poudre de phosphate de lithium-aluminium-titane (LATP) de haute qualit\u00e9, avec un contr\u00f4le fiable de la composition, une qualit\u00e9 constante et des solutions sur mesure pour la recherche sur les mat\u00e9riaux de batteries et les applications industrielles.<\/p>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">FAQ<\/span><\/h2>\n<p><strong>Q1 : Qu&#8217;est-ce que le LATP ?<\/strong><\/p>\n<p>Le LATP (phosphate de lithium-aluminium-titane) est un mat\u00e9riau c\u00e9ramique conducteur pour batteries lithium-ion dont la formule chimique est Li\u2081,\u2083Al\u2080,\u2083Ti\u2081,\u2087(PO\u2084)\u2083. Il appartient \u00e0 la famille des \u00e9lectrolytes solides de type NASICON et fait l\u2019objet de nombreuses recherches en vue de son utilisation dans les batteries tout-solides, les batteries lithium-ion et les dispositifs \u00e9lectrochimiques avanc\u00e9s, en raison de sa conductivit\u00e9 ionique \u00e9lev\u00e9e, de sa stabilit\u00e9 thermique et de sa stabilit\u00e9 chimique.<\/p>\n<p><strong>Q2 : Quelle est la formule du phosphate de lithium-aluminium-titane ?<\/strong><\/p>\n<p>La formule chimique du phosphate de lithium-aluminium-titane (LATP) est la suivante :<\/p>\n<p>Li\u2081.\u2083Al\u2080.\u2083Ti\u2081.\u2087(PO\u2084)\u2083<\/p>\n<p>Il est compos\u00e9 des \u00e9l\u00e9ments lithium (Li), aluminium (Al), titane (Ti), phosphore (P) et oxyg\u00e8ne (O). La substitution partielle de Ti\u2074\u207a par Al\u00b3\u207a contribue \u00e0 cr\u00e9er des voies de migration des ions lithium au sein de la structure cristalline NASICON, am\u00e9liorant ainsi la conductivit\u00e9 ionique.<\/p>\n<p><strong>Q3 : \u00c0 quoi sert la poudre de LATP ?<\/strong><\/p>\n<p>La poudre de LATP est principalement<strong>utilis\u00e9e<\/strong>comme mat\u00e9riau d\u2019\u00e9lectrolyte solide dans les technologies de batteries de nouvelle g\u00e9n\u00e9ration. Parmi ses applications typiques, on peut citer :<\/p>\n<ul>\n<li>Les batteries au lithium tout-solide (ASSB)<\/li>\n<li>\u00c9lectrolytes solides composites<\/li>\n<li>Composants c\u00e9ramiques conducteurs d\u2019ions lithium<\/li>\n<li>Capteurs \u00e9lectrochimiques et dispositifs de stockage d\u2019\u00e9nergie<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sa conductivit\u00e9 \u00e9lev\u00e9e vis-\u00e0-vis des ions lithium et sa nature c\u00e9ramique ininflammable en font un mat\u00e9riau int\u00e9ressant pour la conception de batteries plus s\u00fbres.<\/p>\n<p><strong>Q4 : Quels sont les avantages du LATP en tant qu\u2019\u00e9lectrolyte solide ?<\/strong><\/p>\n<p>Le LATP offre plusieurs avantages par rapport aux \u00e9lectrolytes liquides classiques :<\/p>\n<ul>\n<li>Haute conductivit\u00e9 aux ions lithium<\/li>\n<li>Excellente stabilit\u00e9 thermique<\/li>\n<li>Structure c\u00e9ramique ininflammable<\/li>\n<li>Bonne stabilit\u00e9 chimique \u00e0 l&#8217;air<\/li>\n<li>Solides propri\u00e9t\u00e9s m\u00e9caniques<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ces caract\u00e9ristiques font du LATP un mat\u00e9riau adapt\u00e9 \u00e0 la recherche sur les batteries<strong>\u00e0 l&#8217;\u00e9tat solide<\/strong>et aux applications avanc\u00e9es de stockage d&#8217;\u00e9nergie.<\/p>\n<p><strong>Q5 : Le LATP est-il adapt\u00e9 aux batteries tout \u00e0 l&#8217;\u00e9tat solide ?<\/strong><\/p>\n<p>Oui. Le LATP est consid\u00e9r\u00e9 comme un \u00e9lectrolyte c\u00e9ramique prometteur pour les batteries au lithium tout \u00e0 l&#8217;\u00e9tat solide, car il permet le transport des ions lithium tout en offrant une s\u00e9curit\u00e9 accrue par rapport aux syst\u00e8mes \u00e0 \u00e9lectrolyte liquide. Il fait l&#8217;objet d&#8217;\u00e9tudes courantes dans le cadre de la conception d&#8217;\u00e9lectrolytes c\u00e9ramiques et d&#8217;\u00e9lectrolytes composites.<\/p>\n<p><strong>Q6 : Les sp\u00e9cifications de la poudre de LATP peuvent-elles \u00eatre personnalis\u00e9es ?<\/strong><\/p>\n<p>Oui. Les sp\u00e9cifications de la poudre de LATP peuvent \u00eatre personnalis\u00e9es en fonction des exigences du client, notamment :<\/p>\n<ul>\n<li>La distribution granulom\u00e9trique<\/li>\n<li>Morphologie de la poudre<\/li>\n<li>Niveau de puret\u00e9<\/li>\n<li>Mode de conditionnement<\/li>\n<\/ul>\n<p>Des solutions sur mesure sont disponibles pour la recherche sur les batteries, les essais en laboratoire et le d\u00e9veloppement industriel.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le phosphate de lithium-aluminium-titane (LATP), dont la formule chimique est Li\u2081,\u2083Al\u2080,\u2083Ti\u2081,\u2087(PO\u2084)\u2083, est un mat\u00e9riau c\u00e9ramique conducteur d&#8217;ions lithium pr\u00e9sentant une structure cristalline de type NASICON. En raison de sa conductivit\u00e9 ionique \u00e9lev\u00e9e, de son excellente stabilit\u00e9 thermique et de sa stabilit\u00e9 chimique, la poudre de LATP est consid\u00e9r\u00e9e comme un mat\u00e9riau \u00e9lectrolytique solide prometteur pour [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":1053841,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false},"product_brand":[],"product_cat":[237],"product_tag":[359,360],"class_list":["post-1054304","product","type-product","status-publish","has-post-thumbnail","product_cat-materiaux-de-la-batterie","product_tag-materiaux-pour-batteries","product_tag-materiaux-pour-cathodes-de-batteries","first","instock","shipping-taxable","product-type-variable"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/vimaterial.de\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/product\/1054304","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/vimaterial.de\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/product"}],"about":[{"href":"https:\/\/vimaterial.de\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/product"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vimaterial.de\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1054304"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vimaterial.de\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1053841"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/vimaterial.de\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1054304"}],"wp:term":[{"taxonomy":"product_brand","embeddable":true,"href":"https:\/\/vimaterial.de\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/product_brand?post=1054304"},{"taxonomy":"product_cat","embeddable":true,"href":"https:\/\/vimaterial.de\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/product_cat?post=1054304"},{"taxonomy":"product_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/vimaterial.de\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/product_tag?post=1054304"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}