审计学院-新能源材料.ppt
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1、,新能源与材料科学,新能源材料,新能源及材料科学基础与进展,新能源材料是指实现新能源的转化和利用以及发展新能源技术中所要用到的关键材料。 新能源技术材料 能量转换与储能材料 节能材料,当前的研究热点: 高能储氢材料、聚合物电池材料、中温固体氧化物燃料电池电解质材料,多晶薄膜太阳能电池材料、新型储能材料。,新能源材料的应用现状包括以下几个方面: (1)锂离子电池及其关键材料 (2)镍氢电池及其关键材料 (3)燃料电池材料 (4)太阳能电池材料 (5)太阳光-热转换及材料 (6)发展核能的关键材料 (7)其它新能源材料,锂离子电池的定义 指以两种不同的能够可逆地插入及脱出锂离子的嵌锂化合物分别作为
2、电池正极和负极的二次电池体系,锂离子电池及其关键材料,锂离子电池的发展历史 1980年,M. Armand等人首先提出用嵌锂化合物来代替二次锂电池中的金属锂负极,并提出“摇椅式电池”(rocking chair battery)的概念 嵌锂化合物代替二次锂电池中的金属锂负极,电池的安全性大为改善,并且具有良好的循环寿命,同时电池的充放电效率也得到提高 1990年日本Sony公司研制出以石油焦为负极、LiCoO2为正极的锂离子二次电池,锂离子电池的应用范围 小型电池:手机电池、笔记本电脑电池等 大型电池:电动自行车、电动摩托车、混合动力汽车、电动汽车等 其它:人造卫星、航空航天和储能方面,锂离子
3、电池的工作原理,正极,负极,电池,锂离子电池的优点,1、比能量比较高。具有高储存能量密度,目前已达到460-600Wh/kg,是铅酸电池的约6-7倍; 2、使用寿命长,使用寿命可达到6年以上,磷酸亚铁锂为正极的电池有可以使用10,000次的记录; 3、额定电压高(单体工作电压为3.7V或3.2V),约等于3只镍镉或镍氢的串联电压,便于组成电池电源组; 4、具备高功率承受力,其中电动汽车用的磷酸亚铁锂锂离子电池可以达到15-30C充放电的能力,便于高强度的启动加速; 5、自放电率很低,这是该电池最突出的优越性之一,目前一般可做到1%/月以下,不到镍氢电池的1/20; 6、重量轻,相同体积下重量约
4、为铅酸产品的1/5-6; 7、高低温适应性强,可以在-20-60的环境下使用,经过工艺上的处理,可以在-45环境下使用; 8、绿色环保,不论生产、使用和报废,都不含有、也不产生任何铅、汞、镉等有毒有害重金属元素和物质。,锂离子电池的优点,1、比能量比较高。具有高储存能量密度,目前已达到460-600Wh/kg,是铅酸电池的约6-7倍; 2、使用寿命长,使用寿命可达到6年以上,磷酸亚铁锂为正极的电池有可以使用10,000次的记录; 3、额定电压高(单体工作电压为3.7V或3.2V),约等于3只镍镉或镍氢的串联电压,便于组成电池电源组; 4、具备高功率承受力,其中电动汽车用的磷酸亚铁锂锂离子电池可
5、以达到15-30C充放电的能力,便于高强度的启动加速; 5、自放电率很低,这是该电池最突出的优越性之一,目前一般可做到1%/月以下,不到镍氢电池的1/20; 6、重量轻,相同体积下重量约为铅酸产品的1/5-6; 7、高低温适应性强,可以在-20-60的环境下使用,经过工艺上的处理,可以在-45环境下使用; 8、绿色环保,不论生产、使用和报废,都不含有、也不产生任何铅、汞、镉等有毒有害重金属元素和物质。,正极材料,对锂离子正负极材料的要求: 具有层状或隧道的晶体结构,以利于锂离子的嵌入和脱出,该晶体结构牢固,在充放电电压范围内的稳定性好,使电极具有良好的充放可逆性,以保证锂离子电池的循环寿命;
6、充放电过程中,应有尽可能多的锂离子嵌入和脱出,使电极具有较高的电化学容量;,在锂离子进行嵌脱时,电极反应的自由能变化应较小,以使电池有较平稳的充放电电压,以利于锂离子电池的广泛应用; 锂离子应有较大的扩散系数,以减少极化造成的能量损耗,保证电池有较好的快充放电性能; 分子量小,提高重量能量密度;摩尔体积小,提高体积能量密度.,LiCoO2正极材料 二维层状结构 锂离子电导率高,扩散系数10-910-7cm/s 充电上限电压4.3V,高于此电压基本结构会发生改变 制备方法:固相合成法,(0 x0.5),LiNiO2正极材料 与LiCoO2相比,LiNiO2具有的优势 制备困难:制备电化学性能良好
7、且具有化学计量结构的LiNiO2条件非常苛刻 制备的LiNiO2一般表示为Li2xNi2-2xO2,x=0.30.5 改性主要有掺杂和包覆处理,较为成功的是Co的掺杂,锂锰氧化物 Mn资源非常丰富、无毒、价廉; 锂锰氧化物是最有希望取代锂钴氧化物的正极活性物质之一 1. 尖晶石型LixMn2O4 立方结构 当1 x 2时,Mn离子主要以3价存在,将导致严重的Jahn-Teller效应 在电解液中会逐渐溶解,发生Mn3+歧化反应;电解液在高压充电时不稳定,即Mn4+具有高氧化性,2.层状LiMnO2 扭曲的四方密堆结构 在3.5-4.5V范围内,LiMnO2脱锂容量高,可达200 mAh/g,但
8、脱锂后结构不稳定,慢慢向尖晶石型结构转变。 晶体结构的反复变化导致体积的反复膨胀和收缩,循环性能不好。 较高温度下也会发生Mn的溶解而导致电化学性能劣化,三种正极活性材料性能比较,嵌锂磷酸盐正极材料 LiMPO4(M=Mn、Fe、Co、Ni)正极材料中,以LiFePO4的研究最为突出 实际放电容量160mAh/g, 3C大电流下放电比容量 130 mAh/g, 其在原料来源、成本、环保和化学稳定性方面也都令人满意。 影响材料的最主要因素是LiFePO4室温下的低电导率,负极材料,碳负极材料:石墨 典型的石墨化负极材料有石墨化中间相微珠、天然石墨和石墨化碳纤维,理论容量372mAh/g,电位基本
9、与金属锂接近. 不可逆容量低,首次充电效率高,且价格低廉。 固体电解质层(SEI) 对于所有的碳材料,在锂嵌入石墨层间时,电解质溶液中的有机溶剂和锂盐均可能从电极得到电子,发生还原反应,在电极表面形成对电子绝缘而对离子导电的固体电解质层(SEI). 其主要组成为Li2CO3、ROCO2Li. 当SEI层的厚度增加到能够阻止溶剂从电极上得到电子时,还原反应自行终止,相当于在电极表面形成了一层钝化膜 主要缺点是墨片面容易发生剥离,循环性能不是很理想,需要进行改性处理.,氧化物负极材料 无定形锡基复合氧化物:SnMxOy SnSi0.4Al0.2P0.6O3.6 零应变材料 LiTi5O12 相对于
10、金属锂的电位为1.5V,因而与4V的正极材料配对形成2.5V的电池.可逆容量一般为150mAh/g. 锂的嵌入和脱嵌不会产生应变,循环寿命很好。,电解液,对锂离子电池电解液的要求 锂离子电导率高。在一般稳定范围内,电导率要达到310-3210-2S/cm。 电化学窗口大。即电化学性能在较宽的范围内不发生分解反应。 电解质的可用液态范围宽,在4070范围内均为液态。 热性能稳定,在较宽的范围内不发生分解反应。,化学稳定性高,即与电池体系的电极材料、集流体、隔膜、粘接剂等基本上不发生反应。 最大可能促进电极可逆反应的进行; 没有毒性,使用安全; 容易制备,成本低。,隔膜材料,隔膜在电池中的作用是将
11、正极与负极材料隔开,容许离子通过而不能让电子通过。锂离子电池常用的隔膜材料有纤维纸或者无纺布以及合成树脂的多孔薄膜。 大多采用微孔聚烯烃隔膜,具有良好的机械性能和化学稳定性,而且具有高温自闭性能,确保锂离子电池在日常生活中使用的安全性。 厚度10-40微米,孔径50-250纳米,孔隙率35% 世界上仅有日本、美国能大规模生产锂电池隔膜。,有机溶剂,要求: 有机溶剂应当在相当低的电位下稳定或不与金属锂发生反应,因此必须是非质子溶剂; 极性高(也就是介电常数大),能溶解足够的锂盐(锂盐容易解离);同时黏度低(离子移动速度快),从而使电导率高; 溶点低、沸点高,蒸汽压低,工作温度范围宽 但是上述几方
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