锂离子电池有机正极材料.docx
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1、锂离子电池有机正极材料随着储能电源和电动汽车的迅猛发展,开发高能量密度的锂离子电池成为研 究的重点之一。锂离子电池性能的提高很大程度上取决于正极材料的特性。目前 无机正极材料使用广泛,但不乏各种缺陷。与无机正极材料相比,有机物正极材 料具有理论比容量高、原料丰富、环境友好、结构可设计性强和体系安全的优点, 是一类具有广泛应用前景的储能物质。本文主要介绍了几类作为锂离子正极材料 的有机化合物,对比分析了这些化合物的电化学性能、电化学反应机理。导电有机高分子正极材料早期的有机正极材料研究较多的是导电高分子材料,单一态的导电高分子正 极材料存在许多缺陷,不能满足实际应用的需求,人们开始了基于导电高分
2、子的 各种复合材料的研究。研究人员将V2O5掺杂在聚毗咯中制备PPy/ V2O5复合材 料,充放电后PPyV2O5复合材料发生阴离子的掺杂/脱掺杂以及Li+的嵌入/脱嵌 入反应,正极材料内部元素的百分含量和材料内部的外观形貌会发生变化循环稳 定性能不佳。图1 PPyV2O5复合材料电化学性能及充放电后表面形貌图该类导电聚合物用作锂电池正极材料是通过阴离子的掺杂/脱掺杂实现电化theoretical capacity ref (mA hg)linear structureN-N4V357mesh structuretrapezoidal structure4205,22-315,32,33100
3、05,34学过程。通常存在以下缺点:反应体系中要求电解液的体积大,导致电池的能量 密度难以提高,导电性能不高;电化学反应速度慢,需要掺杂大量的导电剂;有 机聚合物在电解液中仍然存在缓慢溶解的问题;长期循环稳定性能不高;理论容 量不高。存在很大的改进空间。有机硫化物正极材料科研人员又将目光转向了以S-S键的断裂和键合进行放能和储能的有机硫化 物。他们发现增加硫链长度可以增加比容量,但是由于硫本身的绝缘性,且电极 反应产生的中间产物U2SX易于溶解在电解液和沉积在锂负极表面,严重影响了 电池的充放电功率和循环性能。所以,他们又将S-S键引入有机物分子中,形成 各种线形、梯形或者网状多交联的硫化聚合
4、物,代表性的化合物如表1所示。表1典型有机硫化合物正极材料species ofpolysulfide representative mpounds polymer有机硫化合物正极材料虽然在一定程度上提高了电池电化学活性和循环稳 定性能,但有机硫化合物普遍存在以下问题:容量衰减快,易发生降解;在电解 液中的溶解问题难以克服,循环稳定性能仍然不高;放电时生成的硫离子向负极 转移的问题;导电性差,室温下电化学反应速度缓慢;有机硫化合物正极活性材 料的循环性能离实际应用仍有差距,难以满足实际应用的需要。含氧共规有机物正极材料有机共加含氧化合物电极材料具有高比容量、结构多样性和反应动力学快等 优点,已成
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