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Detalles técnicos de los electrolitos sólidos

Los electrolitos sólidos de SCHOTT se producen mediante un proceso vitrocerámico cuidadosamente controlado. Estos materiales son químicamente estables, personalizables y pueden escalarse desde el laboratorio hasta la producción. Respaldado por una profunda experiencia técnica, SCHOTT le acompaña en todo el proceso, desde el diseño inicial de la célula hasta la comercialización.

Impulsando baterías de alto rendimiento

Compatible con cualquier diseño de celda

SCHOTT se basa en una larga tradición en vidrio especial y tecnología de polvo vitrocerámico para desarrollar electrolitos sólidos para baterías híbridas y de estado sólido. Nuestros electrolitos pueden añadirse a compuestos catódicos o utilizarse en electrolitos híbridos compuestos por (polímeros conductores y nuestros electrolitos). También pueden sinterizarse para formar membranas a granel. En las baterías con electrolito líquido, los electrolitos sólidos pueden emplearse como aditivos en compuestos catódicos o para formar recubrimientos de membranas poliméricas, lo que puede aumentar la estabilidad térmica de la batería, mejorar la seguridad y reducir la contracción.

Adaptado al diseño de su celda

Nuestro equipo del laboratorio de baterías puede adaptar electrolitos sólidos para diversas tecnologías de celdas y realizar una variedad de pruebas relevantes para la aplicación. Las opciones de modificación incluyen:

  • Adaptación de la temperatura de sinterización, por ejemplo, para la co-sinterización con materiales catódicos
  • Distribución personalizada del tamaño de partícula para su uso en diferentes componentes de la batería
  • Funcionalización de la superficie de las partículas para un uso optimizado en electrolitos compuestos poliméricos

Producción escalable que garantiza rendimiento

Nuestros electrolitos sólidos se producen mediante un proceso vitrocerámico preciso que permite una alta reproducibilidad y composiciones de materiales completamente personalizadas. Adaptado de nuestro proceso de fabricación de vitrocerámica de larga trayectoria, nuestro enfoque genera materiales altamente conductores de iones y electroquímicamente robustos, con elevada pureza y homogeneidad. Con capacidades de producción potenciales que superan las 1.000 toneladas al año, nuestro proceso escalable puede satisfacer los requisitos de volumen de los mercados de vehículos eléctricos y de almacenamiento estacionario de energía en baterías (BESS).

Apoyo desde el primer día

Al involucrarnos desde una etapa temprana en su proceso, podemos apoyarlo de manera efectiva en el diseño de baterías, desde el concepto hasta la comercialización. Asociarse con SCHOTT le brinda acceso a nuestra experiencia en materiales inorgánicos de alto rendimiento.

Datos de rendimiento

Información general
Clase de material Silicatos Na₅RSi₄O₁₂ (R = tierras raras)
Proceso de producción Proceso vitrocerámico (fusión, ceramización) y procesamiento de polvo

 

Propiedades eléctricas
Conductividad de Na, total (a 25 °C)1 > 1 · 10⁻³ S/cm
Conductividad electrónica1 < 1 · 10⁻⁹ S/cm
Energía de activación 0,3 eV – 0,35 eV

 

Propiedades (electro)químicas
Estabilidad (electro)química2
Estable frente a Na-metal
Resistencia de interfaz a Na2
< 50 Ω · cm²

 

Otras características
Densidad aparente ~ 3,1 g/cm³
Tamaño de partícula de polvo D₅₀ estándar: 2–3 μm (otros tamaños bajo pedido)
Temperatura de sinterización 950 °C – 1.050 °C
 
 
 
Distribución del tamaño de partícula

La molienda estándar proporciona la siguiente distribución típica del tamaño de partícula.
Otras distribuciones disponibles bajo pedido.

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Figura 1: Distribución del tamaño de partícula ponderada por volumen, aquí: D₅₀ = 2,4 μm

 

Estructura cristalina

El análisis XRD muestra una gran fracción de Na₅RSi₄O₁₂ cristalino.

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Figura 2: Patrón de difracción de rayos X del material SCHOTT (azul claro) y espectro de referencia de Na₅RSi₄O₁₂ (azul oscuro)3

 

1. Conductividad del pellet sinterizado. Densidad relativa > 95%
2. Sin rasgos distintivos visuales en la sección transversal del material y resistencia interfacial estable a lo largo del tiempo al contacto con Na fundido
3. Fuente: Maksimov, B.A., Kharitonov, Y.A., Belov, N.V. “Crystal structure of the Na-Y meta-silicate Na₅Y-Si₄O₁₂” (en traducción al inglés). Sov. Phys. Dokl. 18, 763–765 (1974)

Tenga en cuenta: Todos los valores son solo indicativos.

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Dr. Niko Schultz

Gerente Senior de Proyectos de Nuevos Emprendimientos

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