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      固態電池用鈦靶材

      材質:TA1(Gr1)、6N級鈦

      執行標準: ASTM F2888 、SEMI F47-0706、 RoHS 3 、 SJ/T 11679-2017

      瀏覽次數:

      發布日期: 2022-07-22 07:11:20

      全國熱線: 0917-3376170

      詳細描述 / Detailed description

      一、定義與核心作用

      固態電池用鈦靶材是一種通過物理氣相沉積(PVD)技術(如磁控濺射)制備超薄鈦金屬層的高純度材料,主要用于固態電解質與電極界面層,通過抑制鋰枝晶生長、提升離子傳輸效率和界面穩定性,解決固態電池循環壽命短的核心痛點。

      二、材質與牌號

      牌號標準典型牌號成分要求應用場景
      ASTM B265 (純鈦)Gr1Ti≥99.5%, O≤0.18%, Fe≤0.20%超薄界面層(5-20nm)
      GB/T 3620.1TA1Ti≥99.6%, O≤0.15%, N≤0.03%高精度濺射
      特殊定制6N級鈦Ti≥99.9999%, 雜質總量≤1ppm量子器件/超導薄膜

      關鍵特性:

      純度:固態電池要求≥4N(99.99%),關鍵雜質(O、N、C)需控制在ppm級。

      晶粒尺寸:≤50μm(納米晶靶材可達10μm以下),保證濺射膜層均勻性。

      密度:≥98%理論密度(4.51g/cm3),減少濺射過程微孔缺陷。

      三、性能參數與特點

      性能指標典型值技術意義
      電阻率42.0×10?? Ω·m確保集流體低阻抗,減少電池內耗
      熱膨脹系數8.6×10??/K (20-100℃)匹配固態電解質(如LLZO)的熱穩定性
      濺射速率0.8-1.2μm/min (DC濺射)影響量產效率,需與設備功率協同優化
      膜層附著力≥50MPa (ASTM D4541)防止界面剝離導致電池失效

      核心特點:

      電化學惰性:在高壓(>4.5V vs Li/Li?)下穩定,避免副反應。

      鋰親和性:鈦表面形成Li-Ti合金層,促進鋰離子均勻沉積。

      納米結構可控性:通過HIPIMS技術制備柱狀晶/納米晶混合結構,提升離子通道效率。

      四、制造工藝流程

      原料提純:

      電子束熔煉(EBM)去除揮發性雜質(如Mg、Cl)。

      區域熔煉(Zone Refining)實現6N級超高純度。

      熱加工:

      多向鍛造(溫度800-950℃)細化晶粒至ASTM 6-8級。

      熱等靜壓(HIP,1200℃/100MPa)消除內部孔隙。

      精密加工:

      線切割至±0.05mm公差,表面粗糙度Ra≤0.4μm。

      背板焊接(Cu/Ag焊料)確保靶材-背板熱導率≥200W/m·K。

      質量檢測:

      GDMS(輝光放電質譜)檢測雜質元素至ppb級。

      EBSD分析晶粒取向分布,確保(002)擇優取向度≥80%。

      五、應用領域

      核心場景:

      界面緩沖層:5-50nm鈦層插入固態電解質(如硫化物)與鋰負極之間,循環壽命提升至2000次以上(寧德時代專利CN114512670A)。

      復合集流體:鈦-銅疊層結構(厚度3μm Ti+6μm Cu),能量密度提升15%,穿刺強度>500N(比亞迪技術白皮書2023)。

      延伸應用:

      固態電池封裝用鈦鋁復合膜(阻隔水氧,透氫率<0.01g/m2·day)。

      鈦摻雜固態電解質(如LLZO-Ti)提升離子電導率至10?3 S/cm。

      六、執行標準

      標準類型標準號核心要求
      材料純度ASTM F2888電子級鈦靶材雜質元素限量(如Fe≤50ppm)
      濺射性能SEMI F47-0706靶材利用率≥85%,濺射膜厚不均勻性≤3%
      環保認證RoHS 3限制Cd、Pb等6種有害物質
      行業規范SJ/T 11679-2017鋰電用濺射靶材晶粒尺寸與取向要求

      七、與新能源相關其他金屬靶材對比

      靶材類型優勢劣勢典型應用場景
      鈦靶抑制鋰枝晶、高界面穩定性成本高(¥2000/kg)固態電池界面層
      銅靶導電性優(58MS/m)、成本低易氧化、鋰枝晶問題傳統鋰電集流體
      鋁靶輕量化(密度2.7g/cm3)耐腐蝕性差鈉離子電池正極集流體
      鎳靶耐高溫(熔點1455℃)催化副反應風險燃料電池雙極板涂層

      技術差異:

      濺射功率:鈦靶需要更高功率(銅靶的1.5-2倍)達到相同沉積速率。

      膜層應力:鈦膜殘余壓應力(-1.2GPa)顯著高于銅膜(-0.3GPa),需優化退火工藝。

      八、選購方法與注意事項

      選購決策樹:

      純度驗證:要求供應商提供GDMS報告,重點關注O、N、C含量(應分別<100ppm)。

      晶粒檢測:索取EBSD圖像,確認平均晶粒尺寸≤50μm且取向分布均勻。

      濺射測試:要求試鍍樣片,膜層電阻率<50μΩ·cm,厚度偏差<±3%。

      成本核算:綜合靶材利用率(鈦靶≥80%為優)、設備兼容性(是否需要升級電源)。

      關鍵注意事項:

      雜質陷阱:避免采購回收鈦原料,Fe含量超標會引發界面副反應。

      熱管理:鈦靶熱導率低(21.9W/m·K),需配套高效背板冷卻系統。

      存儲規范:真空包裝+干燥箱(露點<-40℃),防止氧化生成TiO?影響濺射。

      九、前沿趨勢

      復合靶材:Ti-Li合金靶(Li含量1-3at%)實現原位鋰補償,提升電池首效。

      增材制造:3D打印梯度孔隙率鈦靶,濺射膜層可控孔隙率(5-30%),增強電解液浸潤。

      智能化生產:AI驅動的靶材成分設計(如Ti-Zr-Mo三元體系),實現抗腫脹與導電性平衡。

      預計到2026年,固態電池鈦靶材市場規模將突破15億美元,技術突破點在于開發超低氧(<50ppm)大尺寸(>φ500mm)靶材制造工藝,滿足GWh級產線需求。

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