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鋰電池負(fù)極材料原理

來源: 發(fā)布時(shí)間:2023-08-22

一般而言,負(fù)極材料的關(guān)鍵性技術(shù)指標(biāo)有:晶體結(jié)構(gòu)、粒度分布、振實(shí)密度、比表面積、pH、水含量、主元素含量、雜質(zhì)元素含量、放電比容量和充放電效率等,下文將逐一展開說明。2.2負(fù)極材料的晶體結(jié)構(gòu)石墨主要有兩種晶體結(jié)構(gòu),一種是六方相(a=b=0.2461nm,c=0.6708nm,α=β=90°,γ=120°,P63/mmc空間群);另一種是菱方相(a=b=c,α=β=γ≠90°,R3m空間群)(表3)。在石墨晶體中,這兩種結(jié)構(gòu)共存,只是不同石墨材料中二者的比例有所差異,可通過X射線衍射測(cè)試來確定這一比例。MCMB與軟炭在鋰電池負(fù)極材料的應(yīng)用。鋰電池負(fù)極材料原理

鋰離子電池對(duì)負(fù)極材料基本的特征為:1、嵌入電位低、盡量與鋰的氧化還原反應(yīng)電位接近2、單位重量?jī)?nèi)盡可能高的儲(chǔ)能密度3、良好的嵌入嵌出速度、較小的擴(kuò)散阻力4、較高的電子導(dǎo)電性5、與箔材較好的粘結(jié)性能、烘烤過程不易脫落6、親水性強(qiáng)(不需NMP),具有較低的制備成本、漿料過程穩(wěn)定性高嵌入型負(fù)極材料典型的嵌入型負(fù)極材料是碳材料。以石墨化程度的差別通常可以分為軟碳、硬碳和石墨。常見的軟碳材料有石油焦、針狀焦、碳纖維及碳微球等;硬碳,在2000℃以上也難以石墨化(對(duì)應(yīng)為硬度較高、孔隙率較高、具有較高放電容量)。石墨具有層狀結(jié)構(gòu),同一層的碳原子呈正六邊形排列,層與層之間靠范德華力結(jié)合。石墨層間可嵌入鋰離子形成鋰-石墨層間化合物(Li-GIC)。石墨類材料導(dǎo)電性好,結(jié)晶度高,有穩(wěn)定的充放電平臺(tái),是目前商業(yè)化程度比較高的鋰離子電池負(fù)極材料口碑好鋰電池負(fù)極材料品牌排行【技術(shù)π】鋰電負(fù)極材料特性與合漿工藝分析。

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)極材料的開發(fā)

碳材料晶體結(jié)構(gòu)的有序程度和發(fā)生石墨化的難易程度可用石墨化度(G)來描述。G越大,碳材料越容易石墨化,同時(shí)晶體結(jié)構(gòu)的有序程度也越高。其中d002為碳材料XRD圖譜中(002)峰的晶面間距,0.3440**完全未石墨化碳的層間距,0.3354理想石墨的層間距,單位均為nm。上式表明,碳材料的d002越小,其石墨化程度就越高,相應(yīng)晶格缺陷越少,電子的遷移阻力越小,電池的動(dòng)力學(xué)性能會(huì)得到提升,因而GB/T24533—2009《鋰離子電池石墨類負(fù)極材料》中對(duì)各類石墨的d002值均做出了明確規(guī)定(表3)。分子工程策略實(shí)現(xiàn)鋰電負(fù)極表面人工SEI的構(gòu)建。

負(fù)極材料的粒度主要是由其制備方法決定的。例如,中間相碳微球(CMB)的合成方法為液相烴類在高溫高壓下的熱分解和熱縮聚反應(yīng),可通過控制原料的種類、反應(yīng)時(shí)間、溫度和壓力等來調(diào)控CMB的粒徑。石墨標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)其粒徑參數(shù)的要求分別為:D50(約20μm)、Dmax(≤70μm)和D10(約10μm),而鈦酸鋰標(biāo)準(zhǔn)中要求的D50明顯小于石墨 (≤10μm,表4)。2.4負(fù)極材料的密度粉體材料一般都是有孔的,有的與顆粒外表面相通,稱為開孔或半開孔(一端相通),有的完全不與外表面相通,稱為閉孔。在計(jì)算材料密度時(shí),根據(jù)是否將這些孔體積計(jì)入,可分為真密度、有效密度和表觀密度,而表觀密度又分為壓實(shí)密度和振實(shí)密度。真密度**的是粉體材料的理論密度,計(jì)算時(shí)采用的體積值為除去開孔和閉孔的顆粒體積。而有效鋰電池負(fù)極材料的批發(fā)價(jià)格。定制鋰電池負(fù)極材料概念

【材料】一種新的鋰電池負(fù)極材料——硅烯。鋰電池負(fù)極材料原理

鋰電池是以鋰金屬或鋰合金為負(fù)極材料,使用非水電解質(zhì)溶液的電池,因此這種電池也被稱為鋰金屬電池。與其他電池不同,鋰電池具有高充電密度、長(zhǎng)壽命和高單位成本等特點(diǎn)。鋰電池負(fù)極材料分為兩大類:一類是碳材料,包括石墨化碳材料和無定形碳材料:第二類是非碳材料,主要包括硅基材料、錫基材料、過渡金屬氧化物、金屬氮化物及其它合金負(fù)極材料等。鋰電池負(fù)極材料是電池在充電過程中,鋰離子和電子的載體,起著能量的儲(chǔ)存與釋放的作用。在電池成本中,負(fù)極材料約占了5%-15%,是鋰離子電池的重要原材料之一。鋰電池負(fù)極材料原理

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