浅论锂离子电池的最新研究发展.docx
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1、浅论锂离子电池的最新研究发展一、前百信息技术的发展,特别是移动通讯及笔记本计算机等的迅速发展,迫切要求电池小型化、轻型化、长服务时间、长工作寿命和免维护;环境保护呼声越来越高,首先要求本身无毒和无污染;全世界天然能源还在不断消耗,终将耗竭,需要寻求新能源。锂离子电池以其高容量、高工作电压、安全稳定性能和无记忆效应等优势一经提出,立即引起人们极大的兴趣,并引起世界范围内对锂离子电池的研究高潮,锂离子电池迅速向产业化发展,并在移动电话、摄像机、笔记本电脑等便携式电器上大量应用。具有超薄、超轻、高能量密度的固态聚合物锂离子电池和塑料锂离子电池也已相继开发出来。因此作为新型绿色环保电池的锂离子电池将在
2、发展电子信息、新能源以及环境保护等面向21世纪的重大技术领域中具有举足轻重的地位和作用。二、锂离子电池的作用机理及其构造(-)作用机理锂离子电池的主要构造部分有阴极、阳极、能传导锂离子的电解质以及把阴阳极隔开的隔离膜。在充电时阴极材料中的锂离子开始脱离阴极透过隔膜向阳极方向迁移,在阳极上捕获一个电子被还原为Li并存贮在具有层状结构的石墨中。放电时在阳极中锂会失去一个电子而成为锂离子Li+并穿过隔膜向阴极方向迁移并存贮在阴极材料中。由于在充放电时锂离子是在阴阳极之间来回迁移,所以锂离子电池通常又称摇椅电池。锂离子电池以碳素材料为负极,以含锂的化合物作正极,没有金属锂存在,只有锂离子,这就是锂离子
3、电池。锂离子电池是指以锂离子嵌入化合物为正极材料电池的总称。锂离子电池的充放电过程,就是锂离子的嵌入和脱嵌过程。在锂离子的嵌入和脱嵌过程中,同时伴随着与锂离子等当量电子的嵌入和脱嵌(习惯上正极用嵌入或脱嵌表示,而负极用插入或脱插表示)。在充放电过程中,锂离子在正、负极之间往返嵌入/脱嵌和插入/脱插,被形象地称为“摇椅电池”。(二)材料特性及其构造锂离子电池的主要构造部分有阴极、阳极、能传导锂离子的电解质以及把阴阳极隔开的隔离膜。1 .阳极材料早期阳极材料是直接采用金属锂,但在充放电过程中会产生枝晶锂会刺破隔膜而导致短路、漏电甚至发生爆炸。采用铝锂合金可解决枝晶锂的问题,但循环几次后会出现严重的
4、体积膨胀以至粉末化。摇椅电池概念的提出解决了此问题,它利用具有层状结构的非金属材料如石墨存贮锂以避免枝晶锂的产生,从而大大提高电池使用安全性。目前,具有实用价值或应用前景的锂离子电池阳极材料的研究主要集中在四个方面:(1)碳材料;(2)金属氧化物;(3)金属氮化物;(4)纳米硅。2 .阴极材料1 1) LiCoO2目前市场上锂电池产品阴极材料主要是采用LiCoO2,因其制作工艺简单,材料稳定性能好,循环次数可达千次以上。但LiCoCh存在着许多缺点:价格昂贵,对环境有污染,安全性能不好,比能量偏低,约140mAh.gL用Ni或Mn部分替代Co一方面可降低成本,减少污染,还可以提高材料的可逆容量
5、和循环稳定性能。2 2) LiNiO2LiNiCh也具有层状结构,可逆容量可达200mAh.gL但在制备LiNiCh过程中,容易产生富银,非化学计量比材料LiNi+x2o由于锂馍容易产生位错而影响材料的容量和循环稳定性能,特别是其高氧化态以及热稳定性能都很差。用其它金属元素如Co、Al、Ga、Ti、Mg、Mn等部分替代Ni能有效的改善材料的电化学稳定性能。混合掺杂能更好地提高材料的电化学稳定性能。(3)含镒化合物镐的资源十分丰富,含镒材料价格很低乂无环境污染,作为阴极材料很理想。具有尖晶石结构的LiM1124受到人们极大的关注,研究较成熟有望商品化。但其存在着循环性能差,容量偏低(理论容量为1
6、48mAhg)等缺点。造成LiMn2O4循环稳定性差的原因有铺在电解液中的溶解以及结构稳定性较差的四方和Li2M24的形成,充放电过程中出现颗粒细化及结晶性能变差等。通过掺杂引入Cr、Ni、Co、Al、Li等低价金属元素部分替代Mn,可提高材料的循环稳定性,降低锂离子在材料中迁移内电阻Ret以及增大离子扩散系数从而提高材料的循环稳定性能,引起人们的极大兴趣,但其稳定性很差,研究较不成熟。3 .含铁化合物由于铁的资源十分丰富不存在污染问题,因此含铁化合物作为阴极材料也引起人们的重视。LiFeCh具有很高的初始容量,但当铁处于高氧化态Fe4+下会与电解质发生氧化还原反应。LiFe4实际容量可达理论
7、容量170mAh.g的90%,单导电性很差,制备工艺较复杂,铁价态较难控制往往需要在氤气气氛中和成。与其具有类似结构LiFeXO4(X=Si,Ge)也引起人们极大关注。Licht等人报道用高铁酸盐如Li2FeO4作为阴极材料具有很高的容量。此外V2O5特别是具有纳米孔状V2O5具有很高的贮锂容量达400mAh.g ,也是一个新的研究方向,但其对环境污染较大。目前已广泛应用和正在进行开发研究的阴极材料有以上四种。其充放电过程可表示为:xA+My=AxMy作为一种理想的阴极材料.,所必须具备的是:(1)大的吉氏自由能,以便同阳极之间保持一个较大的电位差,提供高的电池电压(高比功率)。(2)在X范围
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