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Lithium-Aluminium-Germanium-Phosphat (LAGP)

Chemical Name:
Lithium-Aluminium-Germanium-Phosphat (LAGP)
Formula:
LiAlGe(PO4)3
Product No.:
031332150800
CAS No.:
EINECS No.:
Form:
Sputtering Target
HazMat:
Product ID Formula Purity Dimension Inquiry

Übersicht über Lithium-Aluminium-Germanium-Phosphat-Sputter-Targets

Lithium-Aluminium-Germanium-Phosphat
-Sputter-Targets sind Verbund-Phosphat-Keramik-Targets, die zur Herstellung von lithiumionenleitenden Dünnschichten verwendet werden und eine ausgezeichnete strukturelle Stabilität aufweisen. Sie werden hauptsächlich in der Forschung zu Festkörperelektrolyt-Dünnschichten, Funktionsschichten für Lithium-Ionen-Batterien und verwandten Energiematerialien eingesetzt.

Wir können Lithium-Aluminium-Germanium-Phosphat-Sputter-Targets mit kontrollierbarer Zusammensetzung und stabiler Dichte liefern, die mit verschiedenen PVD-Prozessen kompatibel sind. Bitte kontaktieren Sie uns
direkt für technischen Support und Lösungsvorschläge.

Produkt-Highlights

Lithium-basiertes Phosphat-Verbundsystem
Geeignet für Festkörperelektrolyt-Dünnschichten
Stabile Struktur und gleichmäßiges Sputtern
Hohe Target-Dichte
Gute Zusammensetzungskonsistenz
Kompatibel mit verschiedenen Sputteranlagen

Anwendungen von Lithium-Aluminium-Germanium-Phosphat-Sputtertargets

Herstellung von Festkörperelektrolyt-Dünnschichten:
Lithium-Aluminium-Germanium-Phosphat-Sputtertargets werden häufig für die Abscheidung von lithiumionenleitenden Dünnschichten verwendet und sind eines der Schlüsselmaterialien in der Festkörper- und Dünnschichtbatterieforschung.
Forschung zu Funktionsschichten für Lithium-Ionen-Batterien:
Dieses Sputtertarget eignet sich für die Herstellung von Funktionsschichten für Lithium-Ionen-Batterien und erleichtert die Erforschung des Einflusses der Dünnschichtstruktur auf die Ionentransportleistung.
Funktionelle Oxid- und Phosphat-Dünnschichten:
Bei der Herstellung von funktionellen Phosphat-Dünnschichten kann dieses Material durch Sputtern gleichmäßige und reproduzierbare Dünnschichtstrukturen erzielen.
Materialforschung an Universitäten und Forschungseinrichtungen:
Lithium-Aluminium-Germanium-Phosphat-Sputtertargets werden an Universitäten und Forschungseinrichtungen häufig für die Forschung an neuartigen Lithium-basierten Festelektrolyten und verwandten Materialsystemen verwendet.

Häufig gestellte Fragen

F1: Für welche Arten von Dünnschichten wird das Lithium-Aluminium-Germanium-Phosphat-Sputtertarget hauptsächlich verwendet?
A1: Dieses Target wird hauptsächlich für die Herstellung von lithiumionenleitenden Dünnschichten und festelektrolytbezogenen funktionalen Dünnschichten verwendet.

F2: Was sind die Vorteile dieses Materialsystems in der Dünnschichtforschung?
A2: Seine zusammengesetzte Phosphatstruktur trägt zur Verbesserung der strukturellen Stabilität und der Zusammensetzungskonsistenz der Dünnschicht bei, wodurch sie sich für systematische Forschungszwecke eignet.

F3: Für welche Abscheidungsverfahren eignet sich dieses Sputtertarget?
A3: Es kann in gängigen physikalischen Gasphasenabscheidungsverfahren wie dem Hochfrequenz-Sputtern verwendet werden und ist mit verschiedenen Versuchs- und Pilotanlagen kompatibel.

F4: Ist das Material während der Dünnschichtabscheidung stabil?
A4: Unter geeigneten Prozessbedingungen weist dieses Materialsystem eine gute Sputterstabilität und Wiederholbarkeit auf.

Bericht

Jede Charge wird geliefert mit:
Analysezertifikat (COA)

Technisches Datenblatt (TDS)

Sicherheitsdatenblatt (MSDS)
Testberichte von Drittanbietern auf Anfrage erhältlich

Warum sollten Sie sich für uns entscheiden?

Wir konzentrieren uns seit langem auf die Herstellung und Anwendung von Sputtertargets im Zusammenhang mit Lithium-basierten Phosphaten und Festelektrolyten. Wir können stabile und zuverlässige Target-Lösungen für verschiedene Forschungsrichtungen anbieten und unseren Kunden dabei helfen, die Kontrollierbarkeit und Konsistenz von Dünnschicht-Experimenten zu verbessern.

Molekulare Formel: LiAlGe(PO₄)₃
Äußeres Erscheinungsbild: Dichtes, hell gefärbtes festes Zielmaterial
Kristallstruktur: Trigonal (NASICON-Struktur)

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

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

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