锂离子二次电池正极材料研究进展ppt培训课件

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1、锂离子二次电池正极材料 研究进展电池是一种利用电化学的氧化-还原反应,进行化学能------电能之间转换的储能装置。电池一次电池二次电池锌锰干电池纽扣电池锂原电池铅酸电池镍氢电池锂离子电池锂离子电池铅酸电池锂离子电池一次电池电池的应用一、锂离子电池1.锂离子电池结构示意图80年代,由Armand提出了“摇椅式”锂离子二次电池的新概念。提出电池的正、负极材料采用可以储存和交换锂离子的材料,利用充放电时,锂离子的来回移动进行能量交换。层状化合物LiCoO2的合成,发现石墨可插入锂离子生成石墨层间化合物LixC6。1991

2、年由日本SONY公司生产出以LiCoO2为正极材料,碳黑为负极材料的商业化锂离子电池。2.设计思想3.锂离子电池工作原理4.锂离子电池电极反应电池反应:6C+LiCoO2充电放电正极反应:LiCoO2Li1-xCoO2+xLi++xe-负极反应:6C+xLi++xe-充电放电LixC6充电放电Li1-xCoO2+LixC65.锂离子电池的组成电池正极负极电解质LiCoO2、 LiNiO2、 LiMn2O4等人造石墨系列、天然石墨系列、焦炭系列等有机溶剂电解质(液态) 聚合物电解质(固态、凝胶)6.目前锂离子电池优缺点

3、锂离子电池与镍镉、镍氢电池性能的对比技术参数               镍镉电池      镍氢电池      锂离子电池   工作电压(V)1.2           1.2            3.6 比容量(Wh/Kg)50            65          105-140 充放电寿命(次)500           500           1000 自放电率(%/月)25-30       30-35           6-9 有无记忆效应              有         

4、    有              无 有无污染                    有             无              无1.工作电压高2.能量密度高3.自放电速率低4.循环寿命长5.无记忆效应6.环保优点1.快充放电性能差、大电流放电特性不理想2.价格偏高3.过充放电保护问题缺点二、锂离子电池对正、负极材料的要求(1)具有稳定的层状或隧道的晶体结构。(3)有平稳的电压平台。(2)具有较高的比容量。(4)正、负极材料具有高的电位差。(5)具有较高的离子和电子扩散系数。(6)环境友好。大多数

5、可作为锂离子电池的活性正极材料是含锂的过渡金属化合物,而且以氧化物为主。目前已用于锂离子电池规模生产的正极材料为LiCoO2。材料名称理论比容量实际比容量电位平台性价比特点LiCoO2275mAh/g130~1404V3性能稳定,高比容量,放电平台平稳LiNiO2274mAh/g170~1804V2高比容量,价格较低热稳定性较差LiMn2O4148mAh/g100~1204V1低成本,高温循环和存放性能较差三、锂离子电池正极材料研究现状1.层状结构材料(LiCoO2、LiNiO2等)LiCoO2工作区间:锂脱出量X<

6、0.5,工作平台位于4.0V,比容量137mAh/g,循环性能好。当锂脱出量X>0.5时,结构不稳定,需要充电保护。理论比容量275mAh/g。存在的主要问题(1)实际比容量与理论值275mAh/g有较大差距。(2)资源匮乏,成本高。(3)有一定毒害。主要解决办法利用Ni、Al等元素掺杂替代,稳定结构,提高电位和比容量,降低成本。LiNiO2具有与LiCoO2相同的结构,理论比容量为274mAh/g,实际可达到180mAh/g以上,远高于LiCoO2,不存在过充电现象,并具有价廉、无毒,等优点。(1)制备困难。存在的

7、主要问题(2)结构不稳定,易生成Li1-yNi1+yO2。使得部分Ni位于Li层中,降低了Li离子的扩散效率和循环性能。主要解决办法利用Co、Al、Mg等元素掺杂替代,稳定结构,提高电位、比容量和循环性能。改善制备工艺、降低合成条件。我们对利用Al掺杂替代的LiNi1-xAlxO2材料的结构和性质进行了研究。结果表明,Al掺杂可以起到稳定结构、提高材料电位和比容量的作用。降低材料合成时对氧气气氛的依赖程度。材料的电导率有较大下降。为了提高电导率,我们利用价非均衡法,对材料又进行Mg了掺杂。使得材料的电导率得到提高,达

8、到了实用水平。电化学实验表明,材料的工作电压和比容量明显提高,循环性能得到较大改善。但与实际应用还存在一定差距。LiMn2O42.尖晶石结构材料氧离子立方密堆积排列,Li+占据四面体位置,Mn3+/Mn4+占据八面体位置。Mn2O4构成的尖晶石基本框架空位形成的三维网络,成为Li+离子的输运通道。利于Li+离子脱嵌。LiMn2O4在Li完全脱去

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