ULPMAT

Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)

Chemical Name:
Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)
Formula:
LiFePO4
Product No.:
0326150800
CAS No.:
15365-14-7
EINECS No.:
604-917-2
Form:
Sputtering Target
HazMat:
Product ID Formula Purity Dimension Inquiry
0326150800ST001 LiFePO4 99.9% 25.4 mm x 25.4 mm x3 mm th. Inquire
Product ID
0326150800ST001
Formula
LiFePO4
Purity
99.9%
Dimension
25.4 mm x 25.4 mm x3 mm th.

Übersicht über Lithium-Eisenphosphat-Sputter-Targets

Lithium-Eisenphosphat
-Sputter-Targets sind keramische Targets auf Phosphatbasis, die für die Dünnschichtabscheidung von LiFePO₄-Funktionsschichten entwickelt wurden. Aufgrund ihrer Olivinkristallstruktur, ihrer hohen thermischen Stabilität und ihrer elektrochemischen Zuverlässigkeit werden diese Targets vor allem in der Forschung und Entwicklung von Lithium-Ionen-Mikrobatterien, Dünnschicht-Energiespeichern und in der Materialforschung eingesetzt.

Lithium-Eisenphosphat-Sputter-Targets werden mit kontrollierter Stöchiometrie und dichter Mikrostruktur hergestellt, um eine stabile und reproduzierbare Dünnschichtabscheidung zu gewährleisten. Sie eignen sich für RF- und Magnetron-Sputterprozesse, bei denen eine präzise Zusammensetzung, Dicke und Gleichmäßigkeit der Schicht erforderlich sind.

Produkt-Highlights

Olivinartige LiFePO₄-Phase mit hoher struktureller und thermischer Stabilität
Dichte Keramikstruktur für gleichbleibende Sputterleistung
Kontrollierte Stöchiometrie für eine gleichmäßige Dünnschichtzusammensetzung
Kompatibel mit HF- und Magnetron-Sputteranlagen
Entwickelt für die Forschung im Bereich Mikrobatterien und Dünnschichtbatterien
Gute Haftung und Kompatibilität mit gängigen Substraten

Anwendungen von Lithium-Eisenphosphat-Sputtertargets

Dünnschicht-Lithium-Ionen-Mikrobatterien:
LiFePO4-Sputtertargets werden zur Abscheidung von Kathodenschichten für Mikrobatterien und Dünnschicht-Energiespeicher verwendet.
Forschung im Bereich hochstabile Energiespeicherung:
Dünnschichten aus LiFePO4-Targets werden in Studien zur Zyklenstabilität, zum Lithium-Ionen-Transport und zur elektrochemischen Leistung in Energiesystemen im Mikromaßstab verwendet.
Forschung im Bereich Elektrochemie und Materialwissenschaften:
Die Targets unterstützen die Spitzenforschung im Bereich phosphathaltiger Kathoden-Dünnschichten, Elektrodenoptimierung und Funktionsmaterialien.
Funktionale Phosphatoxidbeschichtungen:
LiFePO4-Targets werden bei der Entwicklung funktionaler Beschichtungen für Energiespeicher, elektronische und optische Geräte eingesetzt.

Häufig gestellte Fragen

F1: Welche Sputterverfahren eignen sich für Lithium-Eisenphosphat-Targets?
A1: LiFePO₄-Targets werden aufgrund ihrer keramischen und isolierenden Eigenschaften in der Regel in HF- oder Magnetron-Sputteranlagen eingesetzt.

F2: Können LiFePO₄-Dünnschichten während des Sputterns ihren Lithiumgehalt beibehalten?
A2: Durch eine geeignete Targetkonstruktion und optimierte Sputterparameter werden ein minimaler Lithiumverlust und eine gleichbleibende Dünnschichtzusammensetzung gewährleistet.

F3: Können diese Targets mit Trägerplatten verbunden werden?
A3: Ja, je nach Targetgröße und Anforderungen des Sputtersystems können verschiedene Verbindungsoptionen angeboten werden.

F4: Welche Substrate sind mit LiFePO₄-Dünnschichten kompatibel?
A4: Zu den gängigen Substraten gehören Siliziumwafer, Glas, Saphir und andere Substrate, die in der Dünnschichtbatterieforschung verwendet werden.

Bericht

Jede Charge wird geliefert mit:
Analysezertifikat (COA)

Technisches Datenblatt (TDS)

Sicherheitsdatenblatt (MSDS)
Größenprüfbericht
Prüfberichte von Drittanbietern sind auf Anfrage erhältlich.

Vorteile des Materials

Lithium-Eisenphosphat-Sputter-Targets werden häufig für die Forschung im Bereich Mikrobatterien, die Abscheidung von Dünnschichtkathoden und Studien zu Energiespeichern auf Phosphatbasis gesucht. Ihre dichte Keramikstruktur, kontrollierte Stöchiometrie und Kompatibilität mit RF-/Magnetron-Sputter-Systemen sorgen für eine hohe Sichtbarkeit in Suchmaschinen und technische Relevanz.

Molekulare Formel: LiFePO₄
Molekulargewicht: 157,76 g/mol
Erscheinungsbild: Grauschwarzes, dichtes, festes Zielmaterial
Dichte: 3,60 g/cm³
Kristallstruktur: Orthorhombisches Kristallsystem

Innenverpackung: Vakuumversiegelte Beutel und Kartons, um Verunreinigungen und Feuchtigkeit zu vermeiden.

Außenverpackung: Kartons oder Holzkisten, ausgewählt nach Größe und Gewicht.

Dokumente

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