锂离子电池三元正极材料全面分解.pptx
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1、点击添加标题 锂离子电池的性能主要取决于所用电池内部材料的结构和性能。锂离子电池的性能主要取决于所用电池内部材料的结构和性能。这些电池内部材料包括负极材料、电解质、隔膜和正极材料等。其这些电池内部材料包括负极材料、电解质、隔膜和正极材料等。其中正、负极材料的选择和质量直接决定锂离子电池的性能与价格。中正、负极材料的选择和质量直接决定锂离子电池的性能与价格。在要求的充放电电位范围,与电解质溶液具有相容性在要求的充放电电位范围,与电解质溶液具有相容性 温和的电极过程动力学温和的电极过程动力学高度可逆性高度可逆性全锂化状态下稳定性好全锂化状态下稳定性好第1页/共19页点击添加标题 (1)层状或隧道结
2、构,)层状或隧道结构,以利于锂离子的脱嵌,且在锂离以利于锂离子的脱嵌,且在锂离子子 脱嵌时无结构上的变化脱嵌时无结构上的变化,以保证以保证 电极具有电极具有 良好良好 的可逆性的可逆性能能;(2)锂离子在其锂离子在其 中的嵌入中的嵌入 和脱和脱 出量大出量大,电极电极 有较高的有较高的容量容量,并且在锂离子脱嵌时,并且在锂离子脱嵌时,电极反应的电极反应的 自由能变化不大,自由能变化不大,以保证电池充放电电压平稳;以保证电池充放电电压平稳;(3)锂锂 离子在其中应有较大的扩散系数,离子在其中应有较大的扩散系数,以使电池有以使电池有 良良好好 的快速充放的快速充放 电性能。电性能。第2页/共19页
3、点击添加标题 钴酸锂具有三种物相钴酸锂具有三种物相,即层状结构即层状结构 的的 尖晶石结构的尖晶石结构的 和岩盐相和岩盐相。目前,在锂离子电池。目前,在锂离子电池 中,应用最多的是层状中,应用最多的是层状 的的 LiCoO2,其理论,其理论容量为容量为 274mAhg,实际容量在实际容量在140155 mAhg。其优点为:。其优点为:工作电压高,充放电电压平稳工作电压高,充放电电压平稳,适合大电流放电,比能量高,适合大电流放电,比能量高,循,循环性能好。缺点环性能好。缺点 是是:实际比容量仅为理论容量的:实际比容量仅为理论容量的 50左右,左右,钴的钴的利用率低利用率低,抗过充电性能差,抗过充
4、电性能差,在较高充电电压下比容量迅,在较高充电电压下比容量迅 速降低。速降低。另外,再加上钻资源匮乏,价格高的因素,因此另外,再加上钻资源匮乏,价格高的因素,因此,在很大程度上,在很大程度上减少了钴系锂离子减少了钴系锂离子 电池的使用范围,尤其是在电动汽车和大型储电池的使用范围,尤其是在电动汽车和大型储备备 电源方面受到限制。电源方面受到限制。第3页/共19页点击添加标题 钴酸锂的制备方法比较多,主要有高温固相合成法、低温固相合成钴酸锂的制备方法比较多,主要有高温固相合成法、低温固相合成法、溶胶法、溶胶-凝胶法、水热合成法、沉淀凝胶法、水热合成法、沉淀-冷冻法、喷雾干燥法、微波合冷冻法、喷雾干
5、燥法、微波合成法等。目前,钴酸锂生产过程中,最常用的制备方法为高温固相合成成法等。目前,钴酸锂生产过程中,最常用的制备方法为高温固相合成法。传统高温固相合成法制备法。传统高温固相合成法制备 LiCoO2,一般是以,一般是以LiCO3或者或者LiOH和和CoCO3 或者或者Co3O4为原料,按照为原料,按照LiCo比为比为1:1 配制,在配制,在7001000空气气空气气 氛下煅烧而成。氛下煅烧而成。第4页/共19页点击添加标题 为了提高为了提高 LiCoO2的容量,改善其循环性能、降的容量,改善其循环性能、降 低成本,人们采取了掺低成本,人们采取了掺杂和包覆的方法。具体采用以下几种方法:杂和包
6、覆的方法。具体采用以下几种方法:(1)用过渡金属和非过渡金属用过渡金属和非过渡金属(Ni、Mn、Mg、A1、In、Sn),来替代,来替代LiCoO2的的Co用以改善其循环性能。用以改善其循环性能。试验发现过渡金属代替试验发现过渡金属代替 Co改善了正极材料结构的稳定性;而掺杂非过渡改善了正极材料结构的稳定性;而掺杂非过渡金属会牺牲正极材料的比容量;金属会牺牲正极材料的比容量;(2)引人引人 P、V等杂质原子以及一等杂质原子以及一 些非晶物,如些非晶物,如H3PO4、SiO2、Sb的化合的化合物等,可以使物等,可以使 LiCoO2的晶体结构部分发生变化,的晶体结构部分发生变化,以提高以提高LiC
7、oO2 电极结构电极结构变化的可逆性,从而增强循环稳定性和提高充放电容量;变化的可逆性,从而增强循环稳定性和提高充放电容量;(3)引入二价钙离子从而产生一个正电荷空穴,使氧负离子容易移动,改引入二价钙离子从而产生一个正电荷空穴,使氧负离子容易移动,改善导电性能,或用酸洗涤善导电性能,或用酸洗涤LiCoO2电池材料可以提高电极导电性,从而提高电池材料可以提高电极导电性,从而提高电极材料的利用率和快速充放电性能。电极材料的利用率和快速充放电性能。第5页/共19页点击添加标题 LiNiO2有两种结构变体有两种结构变体,具有具有aNaFeO2型菱方层状结构型菱方层状结构LiNiO2的晶体才具有锂离子的
8、脱嵌反应活性,其理论容量为:的晶体才具有锂离子的脱嵌反应活性,其理论容量为:274mAhg,实际容量已达,实际容量已达190210mAhg,工作电压范围为工作电压范围为2.54.1V,不存在过充电和过放电的限制,不存在过充电和过放电的限制,其自放电率低,没其自放电率低,没有环境污染,对电解液要求较低,是一种很有前途的锂离子电有环境污染,对电解液要求较低,是一种很有前途的锂离子电池正极材料。通常池正极材料。通常LiNiO2合成方法有:高温固相合成法、合成方法有:高温固相合成法、solget法、共沉淀法和水热合成法。法、共沉淀法和水热合成法。第6页/共19页点击添加标题 (1)可以在可以在LiNi
9、O2正极材料正极材料 掺杂掺杂Co、Mn、Ca、F、Al等等元素,制成复合氧化物正极元素,制成复合氧化物正极 材料以增强其稳定性,提高材料以增强其稳定性,提高充放电容量和循环寿命。充放电容量和循环寿命。(2)还可以在还可以在LiNiO2材料中掺杂材料中掺杂P2O5;(3)加入过量的锂,制备高含锂的锂镍氧化物。加入过量的锂,制备高含锂的锂镍氧化物。第7页/共19页点击添加标题 锰酸锂具有安全性好、耐过充性好、锰资源丰富、价格低廉及锰酸锂具有安全性好、耐过充性好、锰资源丰富、价格低廉及无毒性等优点,是最有发展前途的一无毒性等优点,是最有发展前途的一 种正极材料。锰酸锂主要有尖晶种正极材料。锰酸锂主
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