[锂离子电池正极材料的研究进展.docxVIP

  1. 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
[锂离子电池正极材料的研究进展

《能源化学工程专业导论》小论文作业周宇 5120144044能源化学工程2015年1月锂离子正极材料的研究现状摘要本文粗略介绍了几种当前主流的锂离子电池正极材料,并大概地认识了这些材料的优缺点。从绿色化学的角度了解了铬酸锂电池的缺点,同时金属铬产量稀少,不利于该种电池在各方面的普及应用。对于还在研究中的LiNiO2、LiMnO2等性能良好、富有潜力的材料也各自简述了其优劣。目录第1章 绪论11.1 引言11.2 锂离子电池的基本结构21.3 主要内容3第二章 锂离子电池的正极材料32.1 LiCoO232.2 LiNiO232.3 LiMnO242.4橄榄石结构LiMPO442.5 其它正极材料4第三章 部分制备工艺43.1 一步固相法合成Li1-xNaxMn2O4[2]43.2 Li1-xNaxMn2O4材料的优化合成[2]5第四章 发展前景5第1章 绪论1.1 引言能源是工业的支柱,而锂离子电池是绿色高能的新一代电池,同样是高新技术产业的支柱,现已广泛应用到了通讯、微电子等民用及军事领域。锂离子电池的研究现在已经是市场上极具科学前景和商业价值的一项科技产业了,锂离子电池曾凭其高能量密度、高功率密度以及更高的安全性能的特点在微电子领域、通信工程领域等高新科技产业中起到了不可替代的作用,直接或间接地推动各领域的科研和工业进步。现在兴起的新能源汽车行业更是以电池为心脏,锂离子电池的研究进展在目前可以说把握住了电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)能否颠覆传统的关键,锂离子电池正是由其便携性和高能量密度的特点成为了新能源汽车的首选能源。而锂离子电池目前的研究虽然如火如荼,但是还是不可否认,在提高电池性能的研究上遭遇了瓶颈。而且,其安全性问题的紧要也在电动汽车上体现了出来,研究携带大量安全性没有绝对保证的电池的汽车是舍本逐末的做法。即使通过研究,找到了安全性较好的磷酸铁锂材料,但同时也舍弃了锂离子电池便携性的优点。所以总结下来,新型锂离子电池不仅要高能量密度、高功率密度,也要集储能量大、安全性极好的优点于一身。锂离子电池的组成不外乎正负极与电解质体系(在过去的非水液态电解质外,目前还在研究双电解质系等),还要加上可以让锂离子自由穿过的隔膜(这同锂离子电池的工作原理相关,后文不赘述)。于是,“新材料、新结构”的突破是变革锂离子电池的好方法。本章主要介绍锂离子电池的正极材料的研究近况与热点,同时也包括负极和电解液的部分性质和研究情况。Fig 1. The working principle of the lithium ion battery锂离子电池工作原理1.2 锂离子电池的基本结构锂离子电池主要的组成分为以下几部分,正极、负极、电解液、隔膜、电池容器以及其他相关部件。正极占很大的比重(约3:1~4:1),对锂离子电池性能影响较大,正极材料的性能提高可以大幅提高电池的性能。目前的商业化锂离子电池的能量密度已有200 Wh·kg-1,可满足微电子行业的需求,但是又远不能满足电动汽车市场的需要。目前的主流正极材料是LiCoO2,这种材料能量密度高但是由于成本高、安全性不高、对环境有污染等缺点使得它不能长期作为锂离子电池的正极材料[1]。具有橄榄石结构的LiFePO4因为能够可逆地脱出和嵌入锂离子,所以使得具该种微型结构的聚阴离子型正极材料引起了研究者广泛的兴趣。LiFePO4有较高的理论放电容量、良好的循环性能、热稳定性以及无毒等优点。但是制成的电池得到的能量密度不高,原因在于其放电平台较低(3.4 V vs Li/Li-)[1]。锂离子电池的负极材料多用碳,碳材料有较高的比容量、低电极电位、长的循环寿命、较高的循环效率、较好的安全性能。主要是石墨化碳和无定型碳两类,石墨化碳具有比容量高等良好的电池性能,但是对于电解液却存在石墨层会解离的问题。大多数无定型碳的循环性能不好,提高其充放电效率是研究的主要方向[2]。正负极材料都具有能够可逆性地脱嵌锂离子的性质。充电时,锂离子从正极脱出,嵌入负极;放电时,锂离子又脱出,嵌入正极。两极形成的电位差即为电池电压。电解液在锂离子电池中有很重要的地位,针对金属氧化物正极表面化学性质和石墨负极而特制。电解液还是锂离子的载体,其化学组成影响着锂离子电池很多方面的性能,如循环性能、倍率性能、安全性能。而为了确保稳定性,一般用无机锂盐作电解质锂盐[1]。1.3 主要内容自索尼开发出LiCoO2正极的锂离子电池,时至今日,该种电池一直是主流的、应用最广泛的锂离子电池。随着其它正极材料研究的加深,LiCoO2作为正极材料的缺陷也越加明显。过渡金属氧化物中,传统的LiCoO2价格高,资源也有限;LiNiO2的制备困难;LiMnO2结构稳定性不好。其余的材料多少都有本征缺陷和制备工艺的问题。目前可以用元素取代和掺

文档评论(0)

34shart09 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档