鋰電池正負(fù)極材料1、正極(陰極)二氧化錳是主要成分,用來(lái)產(chǎn)生充放電的化學(xué)反應(yīng)、添加成分是為了提高電池的性能;正極材料占有較大比例(正負(fù)極材料的質(zhì)量比為3:1~4:1),因?yàn)檎龢O材料的性能直接影響著鋰電池的性能,其成本也直接決定電池成本高低;2、負(fù)極(陽(yáng)極)金屬鋰或其合金金屬為負(fù)極材料,這些東西涂在銅箔上、負(fù)極上發(fā)生的;3、鋰電池的主要構(gòu)成材料包括電解液、隔離材料、正負(fù)極材料等;鋰電池主要由正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液等構(gòu)成,正極材料在鋰電池的總成本中占據(jù)40%以上的比例,并且正極材料的性能直接影響了鋰電池的各項(xiàng)性能指標(biāo),所以鋰電正極材料在鋰電池中占據(jù)地位;鋰電池負(fù)極材料和電池性能關(guān)系解讀!供應(yīng)鋰電池負(fù)極材料生產(chǎn)廠(chǎng)家
表面積,比表面積通常較小,而有孔和多孔材料具有較大的內(nèi)表面積,比表面積較高。另外,通常將粉體材料的孔徑分為三類(lèi),小于2nm的為微孔、2~50nm之間的為介孔、大于50nm的為大孔。此外,材料的比表面積與其粒徑是息息相關(guān)的,粒徑越小,比表面積越大。材料的孔徑和比表面積一般是通過(guò)氮?dú)馕摳綄?shí)驗(yàn)測(cè)定的。其基本原理為:當(dāng)氣體分子與粉體材料發(fā)生碰撞時(shí),會(huì)在材料表面停留一段時(shí)間,此現(xiàn)象為吸附,恒溫下的吸附量取決于粉體和氣體的性質(zhì)以及吸附發(fā)生時(shí)的壓力,根據(jù)吸附量即可推算出材料的比表面積、孔徑分布和孔容等。另外,粉先進(jìn)鋰電池負(fù)極材料優(yōu)勢(shì)鋰電池負(fù)極材料的促銷(xiāo)價(jià)格。
小類(lèi),現(xiàn)在被單列出來(lái),說(shuō)明該類(lèi)石墨的重要性正在與日俱增。另外,還增加了一種新的石墨品種標(biāo)準(zhǔn)——《球形石墨》。除此之外,還有兩項(xiàng)關(guān)于軟碳的標(biāo)準(zhǔn)(《軟炭》和《油系針狀焦》)。軟碳是指在高溫下(<2500℃)能夠石墨化的碳材料,其碳層的有序程度低于石墨,但高于硬碳。軟碳材料具有對(duì)電解液的適應(yīng)性較強(qiáng)、耐過(guò)充和過(guò)放性能良好、容量比較高且循環(huán)性能好等優(yōu)點(diǎn),在儲(chǔ)能電池和電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域具有一定的應(yīng)用,因此相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)正在布局(表2)。
為了促進(jìn)鋰電行業(yè)的健康發(fā)展,我國(guó)從 2009年開(kāi)始就陸續(xù)頒布了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),涉及原料、產(chǎn)品和檢驗(yàn)方法,提出了各項(xiàng)參數(shù)的具體指標(biāo),并給出了相應(yīng)的檢測(cè)方法,對(duì)負(fù)極材料的實(shí)際生產(chǎn)和應(yīng)用起到了指導(dǎo)性作用。目前實(shí)際應(yīng)用的負(fù)極材料種類(lèi)比較集中(石墨和Li4Ti5O12),主要涉及的標(biāo)準(zhǔn)共有4項(xiàng)(表1)。不過(guò)正在制定或修訂的標(biāo)準(zhǔn)還有6 項(xiàng)(表2),說(shuō)明負(fù)極材料的種類(lèi)有所增加,需要制定新的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)范其發(fā)展。本文將重點(diǎn)介紹4項(xiàng)已頒布標(biāo)準(zhǔn)中的主要內(nèi)容和要點(diǎn)。鋰電池負(fù)極材料有什么優(yōu)點(diǎn)?
鋰離子電池負(fù)極材料負(fù)極材料概述鋰離子電池: LiCoO2 + C6 ? L1-xCoO2 + LixC6純石墨的電位約為 3 V vs. Li/Li+,嵌Li導(dǎo)致石墨電位快速下降由于電解液的還原電位比嵌鋰電位高,充電過(guò)程中,電解液在負(fù)極表面發(fā)生還原分解,形成SEI膜負(fù)極嵌Li電位比較低,容易發(fā)生Li析出負(fù)極材料的發(fā)展早期階段:金屬Li作為鋰二次電池負(fù)極材料:比容量 vs Li枝晶、與H2O反應(yīng)20世紀(jì)70-80年代:大量研究Li負(fù)極替代材料,主要集中在如碳材料、金屬和金屬化合物等1991年:鋰二次電池商品化——碳負(fù)極材料(嵌Li穩(wěn)定、Li電化學(xué)反應(yīng)電勢(shì)低、嵌脫Li晶體結(jié)構(gòu)保持)1991年-至今:碳的多樣化結(jié)構(gòu)決定儲(chǔ)Li機(jī)制、碳材料修飾改性調(diào)控其電子和離子導(dǎo)電性追求高比容量:Si/SiOx/Li等非碳負(fù)極材料的開(kāi)發(fā)鋰電負(fù)極材料標(biāo)準(zhǔn)解讀。推薦鋰電池負(fù)極材料價(jià)錢(qián)
MCMB與軟炭在鋰電池負(fù)極材料的應(yīng)用。供應(yīng)鋰電池負(fù)極材料生產(chǎn)廠(chǎng)家
材料的粒度和粒度分布通常可由激光衍射粒度分析儀和納米顆粒分析儀測(cè)出。激光衍射粒度分析儀主要是基于靜態(tài)光散射理論工作,即不同粒徑的顆粒對(duì)入射光的散射角以及強(qiáng)度不同,主要用于測(cè)量微米級(jí)別的顆粒體系。納米顆粒分析儀主要是基于動(dòng)態(tài)光散射理論工作的,即納米顆粒更加嚴(yán)重的布朗運(yùn)動(dòng)不僅影響了散射光的強(qiáng)度,還影響了它的頻率,由此來(lái)測(cè)定納米粒子的粒度分布。材料粒度分布的特征參數(shù)主要有D50、D10、D90和Dmax,其中D50表示粒度累積分布曲線(xiàn)中累積量為50%時(shí)對(duì)應(yīng)的粒度值,可視為材料的平均粒徑。另外,材料粒度分布的寬窄可由K90表示,K90=(D90-D10)/D50,K90越大,分布越寬。供應(yīng)鋰電池負(fù)極材料生產(chǎn)廠(chǎng)家
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