无机合成化学- 锂离子电池材料简介-PPT演示文稿.ppt
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1、锂离子电池材料锂离子电池材料电化学电池电化学电池 原电池原电池: 化学能转化为电能 电解池电解池: 电能转化为化学能原电池工作原理日常生活中的电池有哪些?一次电池一次电池碱性电池碱性电池正极:MnO2 、石墨棒负极:Zn 电解质:NH4Cl 、ZnCl2, 淀粉糊状物() ZnZnCl2、NH4Cl(糊状)MnO2C(graphene) ()负极反应:Zn-2e=Zn2正极反应:2MnO22NH4+2eMn2O32NH3H2O总反应:Zn2MnO22NH4 Zn2Mn2O32NH3H2O二次电池 又被称为可充电电池和储能电池,是典型的化学电池的一种. 电化学反应是可逆的. 铅酸电池铅酸电池负极
2、:Pb 正极:PbO2 电解质:H2SO4负极反应:Pb - 2e- + SO42- = PbSO4 正极反应:PbO2 + 2e- + SO42- + 4H+ = PbSO4 + 2H2O总反应(放电):Pb + PbO2 + 2H2SO4 2PbSO4 + 2H2ONi-Cd 电池电池Ni-MH 电池电池锂离子电池锂离子电池Separator锂离子电池组成部分示意图锂离子电池组成部分示意图212CoOLixexLiLiCoOx66CLiCxexLixCLiCoOCLiCoOLixx62621锂离子电池工作原理示意图锂离子电池工作原理示意图负极材料概述负极材料的基本特征负极材料的基本特征p反
3、应电位较低p容量较高p结构稳定p电子、离子导电性p良好的表面结构p价格便宜、资源丰富、无环境污染锂离子电池负极材料分类MOxLi4.4SiLi4.4Sn锂离子电池负极材料容量对比图锂离子电池负极材料容量对比图(一)碳类负极材料(一)碳类负极材料p石墨类碳负极材料石墨类碳负极材料p非石墨类碳负极材料非石墨类碳负极材料天然石墨人造石墨 软碳硬碳1.石墨类碳负极材料导电性好,结晶度较高,具有良好的层状结构,适合锂的嵌入脱嵌。充放电比容量可达300 mAh/g以上,充放电效率在90以上,不可逆容量低于50 mAh/g。 锂在石墨中脱嵌反应发生在00.25V左右(VsLi+/Li),具有良好的充放电电位
4、平台 。(1)天然石墨v微晶石墨石墨纯度低,石墨晶面间距为0.336 nm,可逆比容量仅260 mAh/g,不可逆比容量在100 mAh/g以上。 v鳞片石墨晶面间距为0.335 nm,含碳99以上的鳞片石墨,可逆容量可达300350 mAh/g 天然石墨天然石墨鳞片石墨(晶状)鳞片石墨(晶状)天然石墨改性天然石墨改性 天然石墨不能直接用于锂离子电池负极材料,最主要的原因是在充电过程中,会发生溶剂分子随锂离子共嵌入石墨片层而引起石墨层“剥落”的现象,造成结构的破坏从而导致电极循环性能迅速变坏。当前对天然石墨的改性处理的研究很多,有机械研磨、氧化处理、表面包覆、掺杂等。机械研磨 研磨能获得一定含
5、量的鳞片石墨相,鳞片石墨相的存在对石墨表面SEI膜生成更有利,而且能提升材料的比容量及循环性能。 氧化处理氧化处理 可以通过用气相和液相氧化的方法对天然石墨进行了氧化处理。温和的氧化处理可以除去石墨颗粒表面一些活性或有缺陷的结构,从而减少了首次循环中的不可逆容量、提高了充、放电效率。同时还增加了其中的纳米级孔道,不仅增加了锂离子的进出通道,而且更多的锂离子可以储存在内,从而增加了可逆容量。此外还形成了与石墨颗粒表面紧密结合的、由羧基酚基、醚基和羰基等组成的氧化物致密层,这种表面层起到了钝化膜的作用,防止了溶剂分子的共嵌,从而避免了石墨中的层离和移动,循环性能得到了改善。 炭包覆 为了改善天然石
6、墨的循环性能和提高其充、放电倍率,设法在天然石墨颗粒表面包覆上一层热解炭,形成了以石墨为核心的“核-壳”式结构。目的是减缓炭电极表面的不均匀反应性质,以使得在炭电极表面生成SEI膜的溶剂或电解质盐的还原分解反应能够均匀进行,从而在炭材料电极表面能够形成一层均匀、簿而致密、不易脱落的SEI。包覆的方法有气相沉积、固相混合、液相浸渍等 掺杂 适当的引入金属或非金属元素能提高材料的电化学性能。非金属元素有:硼、氮、硅、磷、硫等。金属元素有:钾、镁、铝、镍、钴、铁等。 (2)人造石墨人造石墨是将易石墨化炭(如沥青焦炭)在N2气氛中于19002800经高温石墨化处理制得。常见人造石墨有中间相碳微球(MC
7、MB)、石墨化碳纤维。中间相碳微球(MCMB)的优点v球状颗粒,便于紧密堆积可制成高密度电极v光滑的表面,低比表面积,可逆容量高v球形片层结构,便于锂离子在球的各个方向嵌入脱出,可以大倍率充放电石墨化碳纤维v表面和电解液之间的浸润性能非常好。v由于嵌锂过程主要发生在石墨的端面,从而具有径向结构的炭纤维极有利于锂离子快速扩散,因而具有优良的大电流充放电性能 。v放电容量大,优化时可逆容量达315 mAh/g,不可逆容量仅为10 mAh/g,首次的充放电效率达97% 。2. 非石墨类碳负极材料v均为无定形结构,由石墨微晶和无定形区组成 v无定形区中存在大量的微孔结构 ,微孔可作为可逆贮锂的“仓库”
8、,可逆容量在合适的热处理条件下,均大于372 mAh/g,有的甚至超过1000 mAh/g v可以细分为软碳和硬碳 软碳软碳软碳即易石墨化碳,是指在2000以上的高温下能石墨化的无定形碳 v结晶度(即石墨化度)低,晶粒尺寸小,晶面间距较大,与电解液的相容性好 v首次充放电的不可逆容量较高,输出电压较低,无明显的充放电平台电位 v常见的软碳有石油焦、针状焦等 硬碳难石墨化碳,是高分子聚合物的热解碳,这类碳在3000的高温也难以石墨化 v硬碳有树脂碳(如酚醛树脂、环氧树脂、聚糠醇等)、有机聚合物热解碳(PVA,PVC,PVDF,PAN等)、碳黑(乙炔黑) v聚糠醇树脂碳已经被日本Sony公司已用作
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