锂离子电池的发展趋势 摘要:综述了锂离子电池的发展趋势,简述了锂离子电池的充放电机理理论研究状况,总结归纳了作为核心技术的锂电池正负电极材料的现有的制备理论和近来发展动态,评述了正极材料和负极材料的各种制备方法和发展前景,重点介绍了目前该领域的问题和改进发展情况。 关键词:锂离子电池;电极材料;电循环容量;嵌锂化合物 0 引言 电子信息时代使对移动电源的需求快速增长。由于锂离子电池具有高电压、高容量的重要优点,且循环寿命长、安全性能好,使其在便携式电子设备、电动汽车、空间技术、国防工业等多方面具有广阔的应用前景,成为近几年广为关注的研究热点[1][2][3]。锂离子电池的机理一般性分析认为,锂离子电池作为一种化学电源,指分别用两个能可逆地嵌入与脱嵌锂离子的化合物作为正负极构成的二次电池。当电池充电时,锂离子从正极中脱嵌,在负极中嵌入,放电时反之。锂离子电池是物理学、材料科学和化学等学科研究的结晶。锂离子电池所涉及的物理机理,目前是以固体物理中嵌入物理来解释的,嵌入(intercalation)是指可移动的客体粒子(分子、原子、离子)可逆地嵌入到具有合适尺寸的主体晶格中的网络空格点上。电子输运锂离子电池的正极和负极材料都是离子和电子的混合导体嵌入化合物。电子只能在正极和负极材料中运动[4][5][6]。已知的嵌入化合物种类繁多,客体粒子可以是分子、原子或离子.在嵌入离子的同时,要求由主体结构作电荷补偿,以维持电中性。电荷补偿可以由主体材料能带结构的改变来实现,电导率在嵌入前后会有变化。锂离子电池电极材料可稳定存在于空气中与其这一特性息息相关。嵌入化合物只有满足结构改变可逆并能以结构弥补电荷变化才能作为锂离子电池电极材料。 控制锂离子电池性能的关键材料——电池中正负极活性材料是这一技术的关键,这是国内外研究人员的共识。 1 正极材料的性能和一般制备方法 正极中表征离子输运性质的重要参数是化学扩散系数,通常情况下,正极活性物质中锂离子的扩散系数都比较低。锂嵌入到正极材料或从正级材料中脱嵌,伴随着晶相变化。因此,锂离子电池的电极膜都要求很薄,一般为几十微米的数量级。正极材料的嵌锂化合物是锂离子电池中锂离子的临时储存容器。为了获得较高的单体电池电压,倾向于选择高电势的嵌锂化合物。正极材料应满足: 1)在所要求的充放电电位范围内,具有与电解质溶液的电化学相容性; 2)温和的电极过程动力学; 3)高度可逆性; 4)全锂化状态下在空气中的稳定性。 研究的热点主要集中在层状LiMO2和尖晶石型LiM2O4结构的化合物及复合两种M(M为Co,Ni,Mn,V等过渡金属离子)的类似电极材料上。作为锂离子电池的正极材料,Li+离子的脱嵌与嵌入过程中结构变化的程度和可逆性决定了电池的稳定重复充放电性。正极材料制备中,其原料性能和合成工艺条件都会对最终结构产生影响。多种有前途的正极材料,都存在使用循环过程中电容量衰减的情况,这是研究中的首要问题。已商品化的正极材料有Li1-xCoO2(0<x<0.8),Li1-xNiO2(0<x<0.8),LiMnO2[7][8]。它们作为锂离子电池正极材料各有优劣。锂钴氧为正极的锂离子电池具有开路电压高,比能量大,循环寿命长,能快速充放电等优点,但安全性差;锂镍氧较锂钴氧价格低廉,性能与锂钴氧相当,具有较优秀的嵌锂性能,但制备困难;而锂锰氧价格更为低廉,制备相对容易,而且其耐过充安全性能好,但其嵌锂容量低,并且充放电时尖晶石结构不稳定。从应用前景来看,寻求资源丰富、价廉、无公害,还有在过充电时对电压控制和电路保护的要求较低等优点的,高性能的正极材料将是锂离子电池正极材料研究的重点。国外有报道LiVO2亦能形成层状化合物,可作为正极电极材料[9]。从这些报道看出,虽然电极材料化学组成相同,但制备工艺发生变化后,其性能改变较多。成功的商品化电极材料在制备工艺上都有其独到之处,这是国内目前研究的差距所在。各种制备方法优缺点列举如下。 1)固相法 一般选用碳酸锂等锂盐和钴化合物或镍化合物研磨混合后,进行烧结反应[10]。此方法优点是工艺流程简单,原料易得,属于锂离子电池发展初期被广泛研究开发生产的方法,国外技术较成熟;缺点是所制得正极材料电容量有限,原料混合均匀性差,制备材料的性能稳定性不好,批次与批次之间质量一致性差。 2)络合物法 用有机络合物先制备含锂离子和钴或钒离子的络合物前驱体,再烧结制备。该方法的优点是分子规模混合,材料均匀性和性能稳定性好,正极材料电容量比固相法高,国外已试验用作锂离子电池的工业化方法,技术并未成熟,国内目前还鲜有报道。 3)溶胶凝胶法 利用上世纪70年代发展起来的制备超微粒子的方法,制备正极材料,该方法具备了络合物法的优点,而且制备出的电极材料电容量有较大的提高,属于正在国内外迅速发展的一种方法。缺点是成本较高,技术还属于开发阶段[11]。 4)离子交换法Armstrong等用离子交换法制备的LiMnO2,获得了可逆放电容量达270mA·h/g高值,此方法成为研究的新热点,它具有所制电极性能稳定,电容量高的特点。但过程涉及溶液重结晶蒸发等费能费时步骤,距离实用化还有相当距离。 正极材料的研究从国外文献可看出,其电容量以每年30~50mA·h/g的速度在增长,发展趋向于微结构尺度越来越小,而电容量越来越大的嵌锂化合物,原材料尺度向纳米级挺进,关于嵌锂化合物结构的理论研究已取得一定进展,但其发展理论还在不断变化中。困扰这一领域的锂电池电容量提高和循环容量衰减的问题,已有研究者提出添加其它组分来克服的方法[12][13][14][15][16][17]。但就目前而言,这些方法的理论机理并未研究清楚,导致日本学者Yoshio.Nishi认为,过去十年以来在这一领域实质进展不大[1],急须进一步地研究。 2 负极材料的性能和一般制备方法 负极材料的电导率一般都较高,则选择电位尽可能接近锂电位的可嵌入锂的化合物,如各种碳材料和金属氧化物。可逆地嵌入脱嵌锂离子的负极材料要求具有: 1)在锂离子的嵌入反应中自由能变化小; 2)锂离子在负极的固态结构中有高的扩散率; 3)高度可逆的嵌入反应; 4)有良好的电导率; 5)热力学上稳定,同时与电解质不发生反应。 研究工作主要集中在碳材料和具有特殊结构的其它金属氧化物。石墨、软碳、中相碳微球已在国内有开发和研究,硬碳、碳纳米管、巴基球C60等多种碳材料正在被研究中[18][19][20][21][22][23]。日本Honda Researchand Development Co.,Ltd的K.Sato等人利用聚对苯撑乙烯(Polyparaphenylene——PPP)的热解产物PPP-700(以一定的加热速度加热PPP至700℃,并保温一定时间得到的热解产物)作为负极,可逆容量高达680mA·h/g。美国MIT的M J Matthews报道PPP-700储锂容量(Storage capacity)可达1170mA·h/g。若储锂容量为1170mA·h/g,随着锂嵌入量的增加,进而提高锂离子电池性能,笔者认为今后研究将集中于更小的纳米尺度的嵌锂微结构。几乎与研究碳负极同时,寻找电位与Li+/Li电位相近的其他负极材料的工作一直受到重视。锂离子电池中所用碳材料尚存在两方面的问题: 1)电压滞后,即锂的嵌入反应在0~0.25V之间进行(相对于Li+/Li)而脱嵌反应则在1V左右发生; 2)循环容量逐渐下降,一般经过12~20次循环后,容量降至400~500mA·h/g。 理论上的进一步深化还有赖于各种高纯度、结构规整的原料及碳材料的制备和更为有效的结构表征方法的建立。日本富士公司开发出了锂离子电池新型锡复合氧化物基负极材料,除此之外,已有的研究主要集中于一些金属氧化物,其质量比能量较碳负极材料大大提高。如SnO2,WO2,MoO2,VO2,TiO2,LixFe2O3,Li4Ti5O12,Li4Mn5O12等[24],但不如碳电极成熟。锂在碳材料中的可逆高储存机理主要有锂分子Li2形成机理、多层锂机理、晶格点阵机理、弹性球-弹性网模型、层-边端-表面储锂机理、纳米级石墨储锂机理、碳-锂-氢机理和微孔储锂机理。石墨,作为碳材料中的一种,早就被发现它能与锂形成石墨嵌入化合物(GraphiteIntercalation Compounds)LiC6,但这些理论还处于发展阶段。负极材料要克服的困难也是一个容量循环衰减的问题,但从文献可知,制备高纯度和规整的微结构碳负极材料是发展的一个方向。 一般制备负极材料的方法可综述如下。 1)在一定高温下加热软碳得到高度石墨化的碳;嵌锂石墨离子型化合物分子式为LiC6,其中的锂离子在石墨中嵌入和脱嵌过程动态变化,石墨结构与电化学性能的关系,不可逆电容量损失原因和提高方法等问题,都得到众多研究者的探讨。 2)将具有特殊结构的交联树脂在高温下分解得到的硬碳,可逆电容量比石墨碳高,其结构受原料影响较大,但一般文献认为这些碳结构中的纳米微孔对其嵌锂容量有较大影响,对其研究主要集中于利用特殊分子结构的高聚物来制备含更多纳米级微孔的硬碳[25][26][27]。 3)高温热分解有机物和高聚物制备的含氢碳[28][29]。这类材料具有600~900mA·h/g的可逆电容量,因而受到关注,但其电压滞后和循环容量下降的问题是其最大应用障碍。对其制备方法的改进和理论机理解释将是研究的重点。 4)各种金属氧化物其机理与正极材料类似[24],也受到研究者的注意,研究方向主要是获取新型结构或复合结构的金属氧化物。 5)作为一种嵌锂材料,碳纳米管、巴基球C60等也是当前研究的一个新热点,成为纳米材料研究的一个分支。碳纳米管、巴基球C60的特殊结构使其成为高电容量嵌锂材料的最佳选择[22][23][30]。从理论上说,纳米结构可提供的嵌锂容量会比目前已有的各种材料要高,其微观结构已被广泛研究并取得了很大进展,但如何制备适当堆积方式以获得优异性能的电极材料,这应是研究的一个重要方向[31][32][33]。 3 结语 综上所述,近年来锂离子电池中正负极活性材料的研究和开发应用,在国际上相当活跃,并已取得很大进展。材料的晶体结构规整,充放电过程中结构不发生不可逆变化是获得比容量高,循环寿命长的锂离子电池的关键。然而,对嵌锂材料的结构与性能的研究仍是该领域目前最薄弱的环节。锂离子电池的研究是一类不断更新的电池体系,物理学和化学的很多新的研究成果会对锂离子电池产生重大影响,比如纳米固体电极,有可能使锂离子电池有更高的能量密度和功率密度,从而大大增加锂离子电池的应用范围。总之,锂离子电池的研究是一个涉及化学、物理、材料、能源、电子学等众多学科的交叉领域。目前该领域的进展已引起化学电源界和产业界的极大兴趣。可以预料,随着电极材料结构与性能关系研究的深入,从分子水平上设计出来的各种规整结构或掺杂复合结构的正负极材料将有力地推动锂离子电池的研究和应用。锂离子电池将会是继镍镉、镍氢电池之后,在今后相当长一段时间内,市场前景最好、发展最快的一种二次电池。 |
锂离子电池的发展趋势
- 锂离子(36956)
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设备的现状,对
电池检测实行的国家标准和
电池检测方面的一些问题作了深入的研究和分析。为了让
电池检测系统所要达到的性能指标,设计嵌入式
锂离子电池检测系统非常重要,但我们具体该怎么做呢?
2019-08-12 07:24:55
新的48V锂离子电池Thevein模型里面欧姆内阻,极化内阻,极化电容的数值大概是多少?
新的48V
锂离子电池Thevein模型里面欧姆内阻,极化内阻,极化电容的数值大概是多少?有没有大概数据可以参考?
2020-06-12 11:23:32
相比锂离子电池,碳基钠离子电池负极未来发展难点?
钠
电池的研究最早始于上个世纪七十年代,历经半个世纪的探索,钠
离子
电池的倍率性、循环稳定性和寿命还远未达到商用要求,其主要原因在于正负极材料
发展的不成熟,特别是负极材料。那相比碳基钠
离子
电池负极未来的如何?开发的难点?而与它相对的,
锂离子电池有哪些优劣势呢?
2018-10-30 15:05:53
聚合物锂离子电池的构成
聚合物锂
电池的构成 聚合物
锂离子电池的基本构成与液体
锂离子电池大致相同,包括以下部件:正极、负极、电解质、隔膜、正极引线、负极引线、
电池壳等。形状多种多样,例如圆形、椭圆形、方形等。 聚合物
2013-06-06 11:49:04
误区:长时间充电对锂离子电池不会有损害?
经常会看到这样一种观点:"长时间充电对
锂离子电池不会有损害,这是因为有保护电路的存在." 在这里有两个问题要澄清: 1.长时间对
锂离子电池充电,如果是用的原装正品的充电器
2016-01-19 11:57:17
锂空气电池未来或击败锂离子电池
是最有前景的技术之一,其
发展过程刚刚越过了Viswanathan及其学生所指出的“期望膨胀顶峰”。 锂-空气
电池是除了
锂离子电池外唯一越过“泡沫破裂低谷”并走向“启蒙上升期”的
电池。锂-空气
电池的储
2018-10-09 10:28:23
锂离子电池的原理与应用
锂离子电池的原理与应用:简要综述了
锂离子电池的
发展历程,原理,应用及前景,侧重于基本原理以及与生活密切相关的应用。关键字
锂离子电池
电池应用自从 1958 年美国加
2009-08-23 12:43:38
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锂离子电池的基本知识
锂离子电池的基本知识 第一节
锂离子电池的基本知识一般而言,
锂离子电池有三部分构成:1.
锂离子电芯2.保护电路(PCM)3.外壳即胶壳
电池的分类从
锂离子电池与
2009-10-31 15:23:51
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锂离子电池的原理与应用
锂离子电池的原理与应用尤明旭 宋春啸 杨宗昌 王宇锋(北京大学化学与分子工程学院2004 级3 班北京 100871)摘 要 简要综述了
锂离子电池的
发展历程,原理,应用及前景,
2009-11-02 12:45:19
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什么是锂离子电池
什么是
锂离子电池
锂离子电池(Li-ion)是锂
电池
发展而来。所以在介绍Li-ion之前,先介绍锂
电池。举例来讲,以前照相机里用的扣式
电池就属于锂
电池
2009-05-24 13:13:30
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锂离子电池正极材料的发展趋势是什么?
锂离子电池正极材料的
发展趋势是什么? 自从70年代人们发现了可以嵌入
锂离子的TiS2金属化合物,特别是90年代SONY采用可以嵌锂的钴酸
2009-10-27 10:00:21
3448
如何对锂离子电池进行充电?为什么要使用专用的锂离子电池充电器
如何对
锂离子电池进行充电?为什么要使用专用的
锂离子电池充电器? 由于
锂离子电池的电极结构对充放电的电压要求及其严格,
锂离子电池要求采用
2009-11-04 14:22:16
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锂离子电池正极材料的发展趋势
锂离子电池正极材料的
发展趋势自从70年代人们发现了可以嵌入
锂离子的TiS2金属化合物,特别是90年代SONY采用可以嵌锂的钴酸锂做阴极材料,石墨做阳极材料的
锂离子电
2009-11-09 16:56:31
649
锂离子电池的作用及研究
锂离子电池的作用及研究
锂离子电池目前由液态
锂离子电池(LIB)和聚合物
锂离子电池(PLB)两类。其中,液态
锂离子电池是指 Li +嵌入化
2009-11-13 15:48:34
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锂离子电池来历
锂离子电池来历
锂离子电池(Li-ion)是锂
电池
发展而来。所以在介绍Li-ion之前,先介绍锂
电池。举例来讲,以前照相机里用的扣式
2009-11-13 16:01:38
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浅谈锂离子电池电解液的发展趋势
我们都知道
锂离子电池的主要组成部分包括四个方面:正极材料、负极材料、电解液、隔膜。电解液作为
锂离子电池的重要组成部分对提升
锂离子电池的循环性能、能量密度,从而进一步提升电动汽车续航里程起着不可替代的作用。
2018-03-23 11:02:04
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锂离子电池电解液机理和发展趋势
电解液作为
锂离子电池的血液,承担着运输
锂离子的重任,它质量的好坏,将直接影响
锂离子电池的性能,同时也在一定程度上影响
锂离子电池的安安全性。
2020-12-25 21:50:14
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一文看懂锂离子电池电解液的机理与发展趋势
电解液作为
锂离子电池的血液,承担着运输
锂离子的重任,它质量的好坏,将直接影响
锂离子电池的性能,同时也在一定程度上影响
锂离子电池的安安全性。
2020-12-26 18:06:34
555
数据中心锂电标准如何制定 专家走进华展开了深入探讨
的
发展趋势、应用痛点及优势、重点标准等方面,展开了深入探讨,为推动《数据中心用
锂离子电池技术标准》(下文称“标准”)的编制,引领行业健康
发展贡献智慧。 会上,专家们各抒己见,并达成共识,认为随着“锂进铅退”
趋势的不断演进,
2021-10-19 14:36:24
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三元聚合物锂离子电池和磷酸铁锂离子电池哪个续航更长?
锂离子电池有什么种类与用途? 一、
锂离子电池按外型分:有方型锂
电池,聚合物锂
电池和18650圆柱锂
电池二、
锂离子电池外包材料分:铝壳
锂离子电池,钢壳
锂离子电池,软包
电池三、
锂离子电池从正负极材料
2022-12-06 10:00:02
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锂离子电池和干电池的差别,锂离子电池和干电池哪个好
本文详解
锂离子电池和干
电池有什么差别?目前,
电池范畴中,不同类别的
电池正在猛烈竞争。
电池基本上有分可以充电(也是所谓的湿
电池)和不能充电的(也是所谓的干
电池)。
锂离子电池大致可分为两类:锂金属
电池和
锂离子电池。
锂离子电池不含有金属态的锂,并且是可以充电的。
2023-07-12 18:07:55
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锂电池和锂离子电池的区别?锂离子电池充电模式
锂
电池和
锂离子电池的区别?
锂离子电池充电模式 锂
电池和
锂离子电池是两种不同的
电池类型。他们有一些基本的区别。在本文中,我将详细说明锂
电池和
锂离子电池之间的区别,并解释
锂离子电池的充电模式。 锂
电池
2023-10-24 10:10:47
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锂离子电池电解液技术发展趋势
消费类
锂离子电池是
锂离子电池电解液的第二大应用领域,目前消费类
锂离子电池主要应用于3C产品,即计算机(Computer)、通讯(Communication)、消费电子(ConsumerElectronics)这三类产品,其中
发展较为成熟的产品包括智能手机、笔记本电脑和平板电脑。
2023-11-15 09:52:52
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什么是锂离子电池?锂离子电池有记忆效应吗?
什么是
锂离子电池?
锂离子电池有记忆效应吗?
锂离子电池是一种通过
锂离子在正负极之间的反复迁移实现电荷储存和释放的
电池。它是一种高能量密度、容量大、寿命长的
电池技术,在当代电子设备和交通工具等领域得到
2024-01-10 16:31:07
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