2022年锂电正极材料行业研究报告.docx
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1、2022年锂电正极材料行业研究报告一、锂电正极材料,所有体系都未停下脚步1、锂电池能量密度的决定因素:电极容量与极间电压锂离子电池中,不同正负极活性物质的比容量和对锂电压不同,辅助组元的用量不同,多因素共同影响了电池的质量能量密度可以看出,更高的正极比容量、更高的负极比容量和更高的电池电压(以及更少的辅助组元),是高能量密 度电池的理论实现路径。根据储锂的基本原理不同,正负极材料都可以分为相变材料和插层材料两大类。一共四大类材料的比容量 和对锂电压范围归:插层型材料总体而言比容量偏低,而相变型材料比容量偏高;正极材料比容量偏低,负极材料比容量偏高。当前规模化应用的正负极材料主体是插层型材料。部
2、分相变型负极材料,以硅为代表,通过掺杂形式获得了少量实际应用(可参见研究报告:负极硅碳,风语黎明);而相变型正极材料,包括氯化物、硫化物、氟化物、碘化物等,虽然科学研究努力不断,但受限于材料动力学因素、综合性能权衡限制等,实际应用成熟度仍然较低。质优价廉的石墨负极,其容量即可实现接近370mAh/g,遑论硅基负极;而相对电压较高(均值3V以上)的正极体系容量仍然在300mAh/g之内。这也使得整个锂电池的活性物质体系内部,正极容量不足、影响电池综合性能的问题显得尤为突出。瓶颈拥有最高地位。体现正极重要性的另外一个明显的例子是,Goodenough老先生凭借对多种正极的发明,位居锂电池领域诺贝尔
3、奖三位得主之首。2、层状材料、尖晶石和橄榄石,商业化应用的正极结构当前广泛应用的插层正极材料根据晶体结构不同,包括了层状材料、尖晶石和橄榄石三大体系。层状正极材料代表如钻酸锂、三元材料;尖晶石正极材料代表如钵酸锂;橄榄石正极材料代表如磷酸铁锂,铁锂和三元两条技术路线长时间相持至今。从铁锂向铁镒锂进军是橄榄石结构正极电池补足能量密度短板的相对切实可行的方法;对于尖晶石结构正极,提升对应电池能量密度、优化综合性能表现的努力也在逐步取得成效。但层状材料的“终局”还不是三元材料。锂含量、比容量和截止电压都可能更高的富锂镒基正极材料,期待着展露真容。二、实用优先还是机理第一?富锂镒基正极的多面性1、材料
4、发现与结构分析:绵延二十年的探索富锂镒基正极材料的发明要追溯到上世纪90年代。研究者认识到,富锂锦酸锂Li2M到3,或说LiLil/3Mn2/302,相当于镒(III)酸锂(LiMn02)层状结构中1/3的八面体位镒被锂所取代形成的化合物,在4. 5V以上的高电压条件下体现出了电化学活性,而且在用部分银、锦、钻、铭、铁等元素取代八面体位锦-锂对(根 据其化学计量比2:1)后,形成的所谓富锂镒基氧化物xLiM02 (1-x) LiLil/3Mn2/302 具备超过 250mAh/g 的初 始可逆比容量,和接近5V的高截止电压。这吸引了材料研究者的极大兴趣。研究者们推断,富锂镒基正极材料的高容量高
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