多孔三元正极材料开题报告(共9页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上一、 本课题设计(研究)的目的:1.了解三元正极材料的特点。2.明白三元正极材料的用途和应用前景。3.了解多孔三元正极材料的制备方法、工艺原理以及基本设备。4.学会多孔三元正极材料的制备与表征时所采用的方法。5.了解多孔三元正极材料的结构、形貌、电化学性能,具备基本的数据整理和分析能力。6.注重考察合成条件(烧结时间、烧结温度温度及烧成条件)对所合成材料的形貌、结构,及电化学性能的影响。7.采用综合热分析仪、比表面积测试仪、X衍射仪、扫描电镜、粒度分析仪、比表面积分析仪等进行表征。二、 设计(研究)现状和发展趋势(文献综述)1. 引言随着社会的不断发展,人类面临着越来
2、越严重的环境污染与能源枯竭问题,煤炭、石油、天然气等传统能源已经远远不能满足经济发展的要求,所以寻找新的能源迫在眉睫。发展能源新材料是21世纪急需解决的重大研究课题。实现资源和能源充分利用又能减轻环境负担,是我们要接受的重大考验。化学电源是一种将化学能和电能互相转化变储存的装置,在我们日常的生活中,电子产品已变为一个重要的组成部分,对电池性能要求也变得越来越高,传统的镍镉电池、铅酸电池等因存在很多问题,已经不能很好地满足市场的需求。电池可以分为一次性电池和二次性电池。锂离子二次电池一种新型的化学电源,具有高能量、高电压、内阻小、体积小、寿命长、自放电小、无记忆效应等特点,被称为“绿色环保电源”
3、。结合当今社会的发展对新型电器的要求,锂离子二次电池凭借高电容性能和高能量密度成为新能源研究的一个重要方向,且研究工作也正在如火如荼的开展中。电池材料的发展关乎锂离子电池的发展,如正极材料比容量提高50%,电池的功率密度则会提高28%。由此可知,电池正极材料和其前驱体材料对锂离子电池的性能起着关键作用,因而成为研究的热点。目前,众多的正极体系材料中,最有可能替代传统LiCoO2材料的锂离子电池三元正极材料有着巨大的发展潜力,它具有比LiCoO2更优异的结构稳定性,电化学性能,循环稳定性能和使用安全性能,而且三元正极材料中的Ni, Mn取代了三分之二的Co,因为 Ni,Mn的价格都比Co低廉很多
4、,所以可以大大降低材料的成本,这也为三元正极材料能够广泛使用提供了有利的条件。2. 锂离子电池简介锂离子电池指的是以锂离子嵌入化合物作为正极材料的电池的总称。常用的锂离子电池由正极、隔膜 、负极、有机电解液及电池外壳五部分构成。锂离子电池以含锂的化合物作为正极,以碳素材料作为负极,并没有金属锂,只有锂离子存在。锂离子电池的充放电过程,就是锂离子嵌入和脱嵌的过程。在锂离子嵌入和脱嵌的过程中,伴随着与锂离子等当量的电子嵌入和脱嵌。在充放电过程中,锂离子在正、负极间往返插入-脱插和嵌入-脱嵌,因此被称为“摇椅电池”。图1 锂离子电池工作原理当电池充电时,在电池的正极有锂离子生成,生成的锂离子经过电解
5、液运动到负极。而作为负极的碳呈层状结构,它有很多微孔,达到负极的锂离子就嵌入到碳层的微孔中,嵌入的锂离子越多,充电容量越高。同样,当对电池进行放电时(即我们使用电池的过程),嵌在负极碳层中的锂离子脱出,又运动回正极。回正极的锂离子越多,放电容量越高。一般锂电池的充电电流在0.2安至1安之间,电流越大,充电越快,同时电池发热也越大。而且,过大的电流充电,容量不够满,因为电池内部的电化学反应需要时间。就跟倒啤酒一样,倒太快的话会产生泡沫,反而不满。3 . 三元正极材料的制备(共沉淀法)在传统锂离子电池正极材料中,LiCoO2中的 Co 属于稀有资源,价格昂贵,而且金属钴会对环境产生极大的危害。而
6、LiNiO2的稳定性差,容易导致安全问题,并且需要在氧气气氛下合成。锰系正极材料虽然价格低廉,资源丰富,分布广泛,但是层状 LiMnO2是一种热力学不稳定材料,虽容量高,但在充放电过程中,层状结构会转变成尖晶石型结构,导致比容量衰减快,电化学性能不稳定。LiMn2O4在循环过程中容易发生晶型转变以及锰离子的溶解和 Jahn-Teller 效应,导致电池容量衰。LiFePO4可称为零污染正极材料,由于其在价格便宜和高安全性方面的优势,而倍受重视,近年来,该材料得到广泛研究和应用,但该材料电导率低,且振实密度小,因而,其应用领域依然受到很大限制。综合 LiCoO2 ,LiNiO2, LiMnO2三
7、种锂离子电池正极材料的优点,可以按照不同比例,由镍钴锰三种金属元素组成的的复合型过渡金属氧化物,用通LiNi1-x-yCoxMnyO2来表示。自从 1999 年以来,主要是日本的 Ohzuku 研究组和加拿大的 Dahn 研究组在这种三元正极材料上做了很多的研究工作。对于如何综合三种过渡金属元素各自的优势,有效抑制其负面效应,使它们的性能得到最大程度的优化,仍然有很多问题需要解决。目前比较普遍的做法是将 Ni/Mn 两种金属元素的摩尔比固定为 1:1,以维持三元过渡金属氧化物的价态平衡,然后再调整它们与 Co 元素的比例,在平衡性能和成本的基础上,优化组成。现在文献中最常见的组成是 LiNi1
8、/3Co1/3Mn1/3O2三元正极材料。制备方法对于锂离子电池材料的性能影响很大。目前用于三元材料的制备方法主要有高温固相法、共沉淀法、溶胶凝胶法、喷雾热解法、微波合成法、微乳液法、合金电解法、金属醋酸盐分解合成法等,这里,我们主要介绍通过共沉淀法制备锂离子电池三元正极材料。共沉淀法是以适当的物质为沉淀剂,将金属盐溶液中的金属离子完全沉淀出来的一种方法。按沉淀剂不同,共沉淀法可分为氧氧化物共沉淀法,碳酸盐共沉淀法和草酸盐共沉淀法等。3.1 氢氧化物共沉淀法氢氧化物共沉淀法制备的前驱体球形度较好,颗粒粒径小且粒度分布窄。Matthias Jahn 等研究表明,固体含量高有助于颗粒的球形化,减少
9、了颗粒的空隙,提高了材料的振实密度,沉淀产物具有较大的比表面积,固体悬浮物的浓度至少为225gL1,最佳的固体悬浮物的浓度是 300 gL1。M-H.Lee等对PH 值,配位剂氨水浓度,搅拌速度做了优化研究.控制温度为60C,PH为1112,搅拌速度为1000rmin1,泵入浓度为 0.36molL1的氨水和 的2molL1氢氧化钠。反应12h后得到呈球形颗粒的前驱体产物,将该前驱体与氢氧化锂混合热处理后制备的LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2,在 2.84.3V的电压下首次放电比容量为160mAhg1,55首次放电比容量为168mAhg1。但 Mn(OH)2很容易氧化成MnOOH或 Mn
10、O2,然后形成两种物相,造成组分的不均匀,针对上述缺点,主要改进手段为在密闭的容器中通入保护气,如氮气或加入还原剂。目前,用氢氧化物共沉淀法制备LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2在3.04.3V,电流密度为16mAg1时,首次最高的放电比容量为166.99mAhg1,30次后的循环保持率为93。3.2 碳酸盐共沉淀法碳酸盐共沉淀法可以采用Na2CO3、(NH4)2C03、NH4HCO3或NaHCO3等为沉淀剂,该法在制备前驱体的过程中,由于Mn2+不会被氧体,无需气体保护。Deng等研究了碳酸盐沉淀过程中不同沉淀剂Na2CO3、(NH4)2C03和NaHCO3的使用对LiNi1/3Co1/
11、3Mn1/3O2颗粒形貌和电化学能的影响。结果显示,采用(NH4)2C03为沉淀剂制备的材料具有较好的球形形貌和电化学性能。Park等以过渡金属硫酸盐溶液为原料,Na2CO3为沉淀剂,NH3H2O为配位剂,控制一定反应温度、搜拌速率和pH值制备球形Ni1/3Co1/3Mn1/3CO3,将碳酸盐在500 热处理5 h得到Ni1/3Co1/3Mn1/3O4氧化物,然后将其与锂盐混合培烧制备球形LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2。结果表明,材料的结构和形貌对其高倍率放电性能的影响显著。3.3 草酸盐共沉淀草酸盐共沉淀是以H2C2O4或(NH4)2C2O4等为沉淀剂的一种共沉淀方法。Cho等以(N
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