锂离子电池负极材料精选PPT.ppt
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1、锂离子电池负极材料第1页,此课件共18页哦石墨作为锂电池负极材料的研究现状石墨作为锂电池负极材料的研究现状 国外:自从国外:自从Sony公司商品化公司商品化1865型锂离子蓄电池,型锂离子蓄电池,单位体积比能量大约以每年单位体积比能量大约以每年10的幅度增加,主要贡献的幅度增加,主要贡献来自负极碳材料,天然石墨具有石墨化程度高、比容量来自负极碳材料,天然石墨具有石墨化程度高、比容量高、成本低的优势,一直是负极材料研究开发的重点之高、成本低的优势,一直是负极材料研究开发的重点之一,日本一,日本SANYO公司采用优质天然石墨为原料,通过表公司采用优质天然石墨为原料,通过表面修饰,提高其充放电循环性
2、能,已成功用于锂离子电面修饰,提高其充放电循环性能,已成功用于锂离子电池生产,国外研究天然石墨作负极材料迅猛发展,其实池生产,国外研究天然石墨作负极材料迅猛发展,其实际应用范围也从便携式电子产品拓宽到电动自行车、航际应用范围也从便携式电子产品拓宽到电动自行车、航空航天、空间军事等领域。空航天、空间军事等领域。第2页,此课件共18页哦 国内:现在商品化锂离子蓄电池广泛使用的负极材料是国内:现在商品化锂离子蓄电池广泛使用的负极材料是碳材料,概括起来碳负极材料的发展主要经历了三代:第碳材料,概括起来碳负极材料的发展主要经历了三代:第一代中间相碳微球和微碳纤维,可逆比容量约为一代中间相碳微球和微碳纤维
3、,可逆比容量约为310mAhg,不可逆比容量约,不可逆比容量约20 mAhg,这类材料的电极制备工艺,这类材料的电极制备工艺简单,倍率放电性好,但价格较高。第二代是低表面积的简单,倍率放电性好,但价格较高。第二代是低表面积的人造石墨,可逆比容量约人造石墨,可逆比容量约330 mAhg,不可逆比容量,不可逆比容量30mAhg左右,价格较便宜,从材料的低成本和高容量左右,价格较便宜,从材料的低成本和高容量的发展要求看,高堆积密度的天然石墨是今后的发展趋势,的发展要求看,高堆积密度的天然石墨是今后的发展趋势,该第三代负极材料的可逆比容量可高达该第三代负极材料的可逆比容量可高达350 mAhg,不可,
4、不可比容量约为比容量约为40 mAhg,价格可望降到,价格可望降到15$kg以下。但以下。但单纯的天然石墨不能简单用作锂离子蓄电池的负极材料,单纯的天然石墨不能简单用作锂离子蓄电池的负极材料,必须通过造型、表面修饰来提高材料的涂膜性、电极的充必须通过造型、表面修饰来提高材料的涂膜性、电极的充放电特性和降低不可逆比容量。放电特性和降低不可逆比容量。第3页,此课件共18页哦钛酸锂作锂电池负极材料的研究现状钛酸锂作锂电池负极材料的研究现状 国外:日本石原产业应用了以湿法反应为基础的粉国外:日本石原产业应用了以湿法反应为基础的粉体合成技术,通过让锂和钛进行湿法反应,使材料组体合成技术,通过让锂和钛进行
5、湿法反应,使材料组成均匀,并通过控制粒子的最佳形状,得到了与理论成均匀,并通过控制粒子的最佳形状,得到了与理论容量近似的容量近似的170mAhg的充放电容量。的充放电容量。目前,国外对钛酸锂的研究工作比较靠前,已经将钛酸锂目前,国外对钛酸锂的研究工作比较靠前,已经将钛酸锂与与LiNi1/3Mn3/2O4、Li2Co0.4Fe0.4Mn3.2O8 LiCoO2等不同等不同的正极材料组成锂离子电池、全固态锂离子电池或半电池超的正极材料组成锂离子电池、全固态锂离子电池或半电池超级电容器,并进行了系统性能检测。但是,目前的研究也还级电容器,并进行了系统性能检测。但是,目前的研究也还存在不足之处,仍需继
6、续开展相关的研究工作存在不足之处,仍需继续开展相关的研究工作。第4页,此课件共18页哦 国内:国内:Li4Ti5012具有可供锂离子快速运动的三具有可供锂离子快速运动的三维通道,并且具有电位平台宽、循环寿命长、表面维通道,并且具有电位平台宽、循环寿命长、表面不形成钝化膜、成本低等优良性能,是非常理想的不形成钝化膜、成本低等优良性能,是非常理想的活性材料。电极是能量贮存和转化的主要场所,也活性材料。电极是能量贮存和转化的主要场所,也是荷电粒子是荷电粒子(电子和离子电子和离子)出入的通道。为了使电极出入的通道。为了使电极过程能够快速高效地进行,电极还必须具有良好的过程能够快速高效地进行,电极还必须
7、具有良好的电子和离子传输能力。在电极制作工艺中,通常采电子和离子传输能力。在电极制作工艺中,通常采用将活性材料粉末与石墨、碳黑或纤维等导电剂混用将活性材料粉末与石墨、碳黑或纤维等导电剂混合的方法来提高电极的导电能力。合的方法来提高电极的导电能力。第5页,此课件共18页哦各种锂离子负极材料性能比较:各种锂离子负极材料性能比较:比容量比容量可逆容可逆容量量循环性循环性能能导电性导电性充放电充放电效率效率碳材料碳材料200400300350不好不好好好90%金属氧化物金属氧化物(Li4Ti5O12)约约172接近接近100%好好不好不好几乎几乎100%金属间化合金属间化合物(物(Sn基)基)约约60
8、0约约50%不理想,不理想,迅速下迅速下降降一般一般不高不高金属氮化物金属氮化物(Li7MnN4)200100%差差好好好好第6页,此课件共18页哦天然石墨:天然石墨:石墨具有完整的层状晶体结构,片层结构中碳原子以石墨具有完整的层状晶体结构,片层结构中碳原子以sp2杂化方式结合成六角网状平面,理想石墨的层间距为杂化方式结合成六角网状平面,理想石墨的层间距为03354 nm,层与层之间以范德华力结合。,层与层之间以范德华力结合。第7页,此课件共18页哦天然石墨在价格性能比方面有着优势,价格低,良好的放天然石墨在价格性能比方面有着优势,价格低,良好的放电平台,比容量高可达电平台,比容量高可达372
9、mAh/g,但是在第一次充放电,但是在第一次充放电时,会在碳表面形成钝化膜,造成容量损失碳电极的电位时,会在碳表面形成钝化膜,造成容量损失碳电极的电位与锂的电位很接近,当电池过充电时,金属锂可能在碳电与锂的电位很接近,当电池过充电时,金属锂可能在碳电极表面析出,形成枝晶而引发安全性问题,这些促使人们极表面析出,形成枝晶而引发安全性问题,这些促使人们继续研究寻找碳负极材料的替代物。因此,天然石墨的改继续研究寻找碳负极材料的替代物。因此,天然石墨的改性主要在于提高石墨负极材料的循环性能性主要在于提高石墨负极材料的循环性能。第8页,此课件共18页哦天然石墨的改性方法:天然石墨的改性方法:包覆有机物包
10、覆有机物:能够有效的阻止石墨在充放电过程中发生层状剥落能够有效的阻止石墨在充放电过程中发生层状剥落现象,从而有效的提高复合炭材料的循环稳定性,改善天然石墨的现象,从而有效的提高复合炭材料的循环稳定性,改善天然石墨的界面性质,防止溶剂化锂离子插入石墨层问造成的结构层离使其不界面性质,防止溶剂化锂离子插入石墨层问造成的结构层离使其不可逆容量损失降低,而且库伦效率,比容量,以及循环后容量保持可逆容量损失降低,而且库伦效率,比容量,以及循环后容量保持率均大大改善。率均大大改善。有沥青包覆,二元共聚物包覆,树脂热解碳包覆,羧甲基纤维素包有沥青包覆,二元共聚物包覆,树脂热解碳包覆,羧甲基纤维素包覆,环氧树
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