《能源材料》PPT课件

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1、干燥:温度控制在110~140℃,维持一定的蒸汽压;任何质点的加热温度不得超过180℃。洗涤:蒸汽洗涤,温度控制在70~80℃,不断搅拌。再干燥:喷雾干燥,温度保持在80~120℃,得浅绿色球形Ni(OH)2纳米微晶,含水量不大于6%。球形Ni(OH)2的扫描电镜分析(a)平板状微晶(b)纳米微晶3、影响高密度球形Ni(OH)2电化学性能的因素(1)化学组成的影响添加剂对镍电极性能的影响为:提高镍电极活性物质的利用率;提高镍电极的放电电位;抑制镍电极膨胀,提高镍电极的使用寿命;改善镍电极在宽温度范围内的充放电

2、性能和大电流充放电能力。添加剂按载入方式不同可分为:化学共沉积法、电化学共沉积法、表面沉积法、机械混合法。1)钴的影响Co2+可形成Ni1-xCox(OH)2固溶体;充电过程中Co2+可在NiOOH表面形成导电性能良好的CoOOH,可提高Ni2+/Ni3+反应的可逆性;Co2+的加入可提高析氧电位与氧化电位之间的差值,抑制电极在充电时氧的析出,使电极充电效率提高,Ni(OH)2的利用率提高,降低电池内压。Co2+的加入量一般为2%~3%。球形Ni(OH)2中添加Co2+的作用含Co和不含Co的镍电极的循环寿命

3、2)锌的影响添加锌可形成Ni1-xZnx(OH)2固溶体。可提高镍电极的析氧电位,抑制电极在充电过程中γ-NiOOH的生成,减少电极的体积膨胀;充电过程中,锌离子的加入可使β-Ni(OH)2和β-NiOOH间的相互转化更加容易,使得镍电极的工作电压平台加长;可抑制电极膨胀,防止可能造成的电池微短路的发生。3)钙、镁的影响钙镁过高(>0.02%)会降低Ni(OH)2的活性,阻止Ni(OH)2中质子的传递,加速容量和电压平台的衰减,影响电池循环寿命。4)铁的影响增加电池的自放电,影响电池的正常使用。5)硫酸盐、碳

4、酸盐的影响Ni(OH)2中含有少量(<0.5%)的硫酸盐不会危害综合电性能。硫酸盐、碳酸盐含量升高,Ni(OH)2的晶体结构发生变化,放电容量降低,电极极化增加。(2)粒径及粒径分布的影响化学沉淀晶体生长法制备的球形Ni(OH)2的粒径一般在1um~50um之间,其中平均粒径在5um~12um段的使用频率最高。粒径小,比表面积大,活性就高。但粒径过小,会降低松装和振实密度。(3)表面状态的影响表面光滑、球形度好的Ni(OH)2振实密度高,流动性好,但活性差;球形度低、表面粗糙、孔隙发达的产品振实密度相对较低,

5、流动性差,但活性较高。(4)微晶晶粒尺寸及缺陷的影响反应工艺、反应物后处理方法、添加剂的种类及用量微晶晶粒大小、微晶晶粒排列状态晶体内部缺陷、孔隙、表面形貌的差异Ni(OH)2的电性能。结晶度差、层错率高、微晶晶粒小、微晶排列无序的Ni(OH)2,活化速度快,放电容量高,循环寿命长,其它电性能也较好。4、镍电极的制作主要有烧结式和泡沫镍涂浆式两大类。特点:机械强度高,温度适应性较强,可以高倍率放电。氢气氛羟甲基纤维素钠电解浸渍沉积Ni(OH)2与烧结式电极相比,孔隙率高,可有效填充高密度的球形Ni(OH)2,

6、使镍电极的容量比体积及电池的能量密度得到显著提高,但其生产成本较高。5、Ni(OH)2正极材料的研究动向1)新型添加剂的研究;2)Ni(OH)2表面覆Co或Co(OH)2的研究;3)目前国内外无α-Ni(OH)2实际应用的报道,由于α/γ循环较β/β循环具有更高比能量,电极不易发生形变等优点,因此制备堆积密度高和稳定性好的α-Ni(OH)2将是一个重要的发展方向。二、储氢合金负极材料概述组成:由易生成稳定氢化物的元素A(La、Zr、Mg、V、Ti等)与其他元素B(Cr、Mn、Fe、Co、Ni等)组成的金属间化

7、合物。分类:AB5型稀土镍系储氢合金、AB2型Laves相合金、AB型Ti-Ni系合金、A2B型镁基储氢合金以及V基固溶体型合金等。用于Ni/MH电池负极材料的储氢合金应满足下述条件:(1)电化学储氢容量高,在较宽的温度范围不发生太大的变化,合金氢化物的平衡氢压适当,对氢的阳极极化具有良好的催化作用;(2)在氢的阳极氧化电位范围内,储氢合金具有较强的抗阳极氧化能力;(3)在碱性电解质溶液中合金组分的化学性质相对稳定;(4)反复充放电过程中合金不易粉化,制成的电极能保持形状稳定;(5)合金应有良好的电和热的传导

8、性;(6)原材料成本低廉。1、AB5型稀土镍系储氢合金AB5型储氢合金为CaCu5型六方结构,典型代表为LaNi5合金。优点:具有很高的电化学储氢容量和良好的吸放氢动力学特性;缺点:吸氢后晶胞体积膨胀较大,随放电循环的进行,容量迅速衰减。目前研究重点:进一步调整和优化合金的化学组成、合金的表面改性处理、合金的组织结构优化等方面。2、AB2型Laves相储氢合金以ZrMn2为代表。AB2型合金的Lav

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