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鋰離子電池正極材料分類有哪些?

來源:寶鄂實業(yè)    2020-04-12 21:08    點擊量:
鋰離子電池正極材料分類有哪些?
理想的鋰離子電池正極材料應(yīng)該能夠容納大量的鋰離子,具有高的離子電導(dǎo)率和電子電導(dǎo)率,以及良好的穩(wěn)定性?,F(xiàn)有的陽極材料很難同時滿足上述要求。因此,研究開發(fā)具有更好電化學(xué)性能的新型負(fù)極材料以及對現(xiàn)有材料的改性一直是鋰離子電池負(fù)極材料領(lǐng)域的研究熱點。目前,陽極材料可分為三種類型:嵌入式陽極材料、合金陽極材料和轉(zhuǎn)化陽極材料。
嵌入式陽極材料:
 
最典型的嵌入式陽極材料是碳。根據(jù)石墨化程度的不同,碳材料可分為軟碳、硬碳和石墨。常用的軟碳材料有石油焦、針狀焦、碳纖維和碳微球。硬碳在2500℃以上很難石墨化。石墨的放電容量為3500mA·h/g,呈層狀結(jié)構(gòu)。同一層的碳原子排列成六邊形,兩層由范德華力結(jié)合。鋰離子可以嵌入石墨層之間形成li-gic。石墨材料導(dǎo)電性好,結(jié)晶度高,充放電平臺穩(wěn)定,是鋰離子電池最商業(yè)化的陰極材料。除石墨外,其他碳材料的鋰儲存機理是相同的。需要指出的是,硬碳材料比石墨具有更高的放電能力,除了與石墨具有相同的包埋機制外,硬碳結(jié)構(gòu)中還存在一些微孔或缺陷,可用于Li+的儲存和嵌套。但由于循環(huán)效率低,電壓隨容量變化大,且缺乏穩(wěn)定的放電平臺,硬碳作為陽極材料的應(yīng)用受到限制。
合金負(fù)極材料:
 
合金化鋰儲存材料是指金屬及其合金、能與鋰發(fā)生合金化反應(yīng)的中間相化合物和配合物。據(jù)報道,鋰在室溫下可與多種金屬(Sn、Si、Zn、Al、Sb、Ge、Pb、Mg、Ca、As、Bi、Pt、Ag、Au、Cd、Hg等)發(fā)生反應(yīng),其充放電機理為合金化和反向合金化。一般來說,合金陽極材料的理論容量和電荷密度遠(yuǎn)高于埋入式陽極材料。與此同時,這類材料的嵌鋰潛力高,存款鋰,很難在大電流充放電條件下,鋰和樹突不會產(chǎn)生,這將導(dǎo)致電池短路,為大功率設(shè)備具有重要意義。
轉(zhuǎn)換型陰極材料:
 
目前報道的過渡金屬材料多達10種,主要是指Co、Ni、Mn、Fe、V、Ti、Mo、W、Cr、Cu、Ru等過渡金屬元素的氧化物、硫化物、氮化物、磷酸鹽和氟化物。在過去,人們并不認(rèn)為這種材料有前途。這種材料的空間結(jié)構(gòu)中沒有鋰離子嵌入和逃逸的空間,不符合傳統(tǒng)的鋰離子鑲嵌機理,常溫下與鋰的反應(yīng)被認(rèn)為是不可逆的。直到一些過渡金屬氧化物被發(fā)現(xiàn)具有高的可逆放電能力(是石墨的3倍),這種材料才逐漸引起了研究人員的注意。圖2顯示了某些轉(zhuǎn)化的類陽極材料的第一放電比容。
圖2某些轉(zhuǎn)化類陽極材料的第一放電容量
與上述三種陰極材料不同,尖晶石結(jié)構(gòu)的鈦酸鋰Li4Ti5O12也受到了越來越多的關(guān)注。Li4Ti5O12的工作電壓為1.5v,與一般的負(fù)極材料相比,工作電壓相對較高。在這個電壓下,電解液不會分解。因此,鈦酸鋰被用作電池的負(fù)極材料。此外,鈦酸鋰材料在嵌入和拆卸鋰離子前后體積變化不大,是一種安全性能突出的“零應(yīng)變材料”,成為儲能電站下一代鋰離子電池的熱門候選材料。
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