锂电池正极三元材料技术现状与新型三元材料Word

上传人:W**** 文档编号:153714184 上传时间:2020-12-01 格式:DOC 页数:7 大小:26KB
返回 下载 相关 举报
锂电池正极三元材料技术现状与新型三元材料Word_第1页
第1页 / 共7页
锂电池正极三元材料技术现状与新型三元材料Word_第2页
第2页 / 共7页
锂电池正极三元材料技术现状与新型三元材料Word_第3页
第3页 / 共7页
锂电池正极三元材料技术现状与新型三元材料Word_第4页
第4页 / 共7页
锂电池正极三元材料技术现状与新型三元材料Word_第5页
第5页 / 共7页
点击查看更多>>
资源描述

《锂电池正极三元材料技术现状与新型三元材料Word》由会员分享,可在线阅读,更多相关《锂电池正极三元材料技术现状与新型三元材料Word(7页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、 三元材料技术现状与几款新型三元材料介绍 锂镍氧 锂钴氧 三元素系 锂锰氧 正极材 料 二元素系 磷酸铁锂系 锂钴氧 锂锰氧 价格低廉 放电比容量低 高温性能不佳 二价锰溶于电 解液 二元素系 锂镍氧 性能稳定 价格高 钴是有毒元 素 容量高 价格低廉 结构不稳定 合成难度大 磷酸铁锂系 循环性能好 低温性能差 合成的批次稳 定性差 三元素系 引入钴稳定其 二维层状结构 比容量高 放电倍率佳 安全性好 成本低 正极材料容量和电压关系图 三元材料( 三元材料(LiNixCoyMnzO2)特征 优点 比容量高 循环寿命长 安全性能好 价格低廉 缺点 平台相对较低 首次充放电效率低 三元协同 效应

2、Co,减少阳离子混合占位,稳定层状结构 Ni,可提高材料的容量 Mn,降低材料成本,提高安全性和稳定性 目前商业化三元系列材料 LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 LiNi0.4Co0.2Mn0.4O2 LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2具有和LiCoO2 十分 相似的-NaFeO2 层状结构,其中过渡金属元素Co、Ni、Mn 分别以+3 、+2 、+ 4 价态存在。锂离子占据岩盐结构的3a 位,镍、钴和锰离子占据3b 位,氧离子 占据6c 位。参与电化学反应的电对分别 为Ni 2+ / Ni 3 +、Ni

3、 3 + / Ni 4 + 和Co 3 +/ Co 4 +。 LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2在不同温度及倍率 下结构变化较小,所以材料具有很好的 稳定性。 LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2由于采用镍锰取代价格昂贵的钴,使材料具有相对低廉的价格。 LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2的主要制备方法溶胶-凝胶法 LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 喷雾干燥法 固相反应法 共沉淀法 氢氧化物共沉淀法 振实密度高 形貌容易控制 加工性能好 工业化主要方法 碳酸盐共沉淀法 振实密度较低 形貌难控制 加工性能差 Ni、Co、Mn离子混合液 沉淀剂 沉淀反应(PH、T、搅拌速度) 陈化、

4、洗涤、过滤、干燥 前躯体 锂源 混合、球磨 烧结、粉碎分级 LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 共沉淀法制备LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 共沉淀法制备 LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2的电化学性能及物理性能 河南思维能源材料有限公司研制生产的球形或类球形三元正极材料(TTM-812)用于锂离子电池时,容量发挥稳定 (145mAh/g,2.84.2V, 1C),循环寿命长(800次, 1C),高倍率放电性能佳 (15C),耐过充能力强,是国内外同类产品的佼佼者。具有LiCoO2的优良电化学性能和更优良的安全性能,是替代 LiCoO2的理想正极材料;可逆 克容量、安全性能和循环

5、性能高/优于LiMn2O4。 2500 2000 1500 1000 500 10 20 30 40 50 60 70 80 2 Theta 项目 粒子形状平均粒径(D50) 比表面积(BET法) Co+Ni+Mn量 振实密度 粉体PH值 Fe含量 Ca含量 Si Cd Pb 首次可逆容量(半电池)充放电区间4.23.0,0.1C 首次充放电效率(半电池) 充放电区间4.23.0,0.1C 循环性能 (残留容量80%) 包装,净重 单位 m m2/g % g/cm3 标准 类球形 8-12 0.20-0.50 58-60 2.50 11.0 ppm ppm ppm ppm ppm mAh/g

6、% 次 KG 100 100 200 1 160 8590 人造石墨800 天然石墨500 内铝塑真空包装, 外塑料桶装;25KG 充放电曲线(扣式电池) 首次充放电曲线 4.4 4.2 4 电 压 ( V) 3.8 3.6 3.4 3.2 3 2.8 0 20 40 60 80 100 120 比容量( 比容量 ( mAh/g) ) 140 160 180 200 循环性能 LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2存在的问题 1.材料的首次充放电效率低 2.锂层中阳离子的混排,对材料的 首次充放电效率及循环稳定性都有影响 3.材料的放电电压平台较LiCoO2低,有待提高 LiNi1/3Co1/

7、3Mn1/3O2的改性基础 固体电极材料是由质点(原 子或离子)以某种方式排列 聚集而形成的,原子在形成 固体材料时原子之间形成化 学键,同时使材料具有相应 的能带结构与相态结构,这些都决定着材料的性能。 ? 晶体材料中的电子运动是由材料的能带结构决定的。 ? 晶体材料中锂离子的扩散是 与材料中锂离子的扩散通道 有直接关系的。 元素组成 结构 电子电导 离子电导 电化学性能 LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2的改性 LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2主要改性方法有: 离子掺杂 表面包覆 离子掺杂改性 锂离子电池的输出功率与材料中的电子电导及锂离子的离子电 导都有直接关系,所以以不同手段

8、提高电子电导及离子电导是 提高材料的关键。 阳离子等价态掺杂 等价态掺杂后不会改变原来材料中原子的 化合价,但是一般可以稳定材料结构,扩 展离子通道,提高材料的离子电导率。 掺杂价态更低的离子会导致过度元素的价态 升高,即产生空穴,改变材料的能带结构, 大幅提高材料的电子电导。 阴离子掺杂多见于F取代2-,通过氟离子 体相掺杂可以使材料的结晶度更好,从而 增加材料的稳定性。 阳离子不等价态掺杂 阴离子掺杂技术 表面包覆改性 用金属氧化物(Al2O3,ZnO,ZrO2等)修饰 三元材料表面,使材料与电解液机械分开,减少材料与电解液副反应,抑制金属离子的溶解, 优化材料的循环性能。 ? 同时表面包

9、覆还可以减少材料在反复充放电过 程中材料结构的坍塌,对材料的循环性能是有 益的。 LiNi0.4Co0.2Mn0.4O2 LiNi0.4Co0.2Mn0.4O2与LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2属于一 个系列的三元正极材料,镍钴锰价态分别是+2, +3,+4。由于降低了钴含量,增加了锰含量, 使产品更具有成本优势。当然钴含量低的情况 下,材料的稳定性会有所下降,材料的倍率性 能和循环性能有待进一步提高。 ? 制备方法与改性方法与LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2类 似 LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2与LiNi1/3Co1/3Mn1/3O

10、2相 比具有更高的镍含量,可以使材料的克容量发 挥的更高,提高电池的体积能量密度,是目前 用量很大的三元材料。 然而由于化合价平衡的限制,使材料中镍 有一部分以三价的形式存在,混合价态使得 523的 PH值比较高,11.2左右,控制不好的话 极片比较容易吸水,但因为容量高,性价比好, 几乎所有的铝壳厂都会用来混钴酸锂提高能量 密度,混锰酸锂的也非常多,因为现在523的 高温性能得到了明显的改善。很多软包开始用 523。 LiNixCoyMnzO2的发展动向 低钴层状三元材料:钴是价格昂贵的稀缺资源,降低钴含量可以节约 材料的成本。目前已有钴含量降到15%的材料得到应用。 ? 高镍层状三元材料:

11、高镍体系材料合成要在氧气气氛下合成,合成难 度较大,容易产生锂镍混排,影响材料的性能。但是增加镍含量可以 增加材料的克容量,高镍产品必然是将来大型电池发展的一种理想材 料。 ? 层状镍锰二元材料:LiNi0.5Mn0.5O2中Mn 以Mn 4+形式存在,充放电过 程中,锰不参加电化学反应,起到稳定材料晶体结构的作用,具有优 良的电化学性能但是该材料合成困难,在合成中由于存在杂相而影 响材料性能 ? 5V尖晶石结构镍锰二元材料:其中以LiNi0.5Mn1.504研究的最多,伴随 结构稳定的钛酸锂负极的技术成熟,合成性能优良的5V电池材料配合 钛酸锂负极可以得到电压始终循环稳定的电池体系。 LiN

12、i0.7Co0.15Mn0.15O2 LiNixCoyMnzO2中提高镍的含量能大大提升材料 的比容量,降低钴的含量又能降低材料成本, 因此,河南思维能源材料有限公司自主研发生 产的TTM-701515(LiNi0.7Co0.15Mn0.15O2)具有比 容量高、循环性能优异、高温储存性能好等特 点。适用于高容量圆柱锂离子电池和其它锂离 子电池。 TTM-701515 SEM TTM-701515 2500 2000 1500 1000 500 10 20 30 40 50 60 70 80 2 Theta XRD TTM-701515 项目 D10 D50 D90 振实密度 (g/cm3)

13、比表面积 (m2/g) pH 值 指标 5 9-15 2.2 0.20.5 1112 典型值 5.8 10.7 19.2 2.5 0.25 11.6 TTM-701515 电池类型 扣式电池 (2.9-4.3V vs Li 负极) 铝壳电池 (523450方型) (负极:天然改性石墨, 测试电压区间: 3.0-4.20V) 性能 比容量 0.1C (mAh/g) 首次循环效率(%) 比容量1C (mAh/g) 最大压实密度(g/cm3) 使用压实密度(g/cm3) 数据 180 85 160 3.63.8 3.53.7 TTM-701515 充放电曲线(扣式电池) 首次充放电曲线 4.4 4.

14、2 4 电 压 ( V) 3.8 3.6 3.4 3.2 3 2.8 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 比容量( 比容量 ( mAh/g) TTM-701515 循环曲线(全电池) 300周容量 保持率90% xLi2MnO3(1-x)LiMO2 Li2MnO3 锰以正四价存在, 电化学活性差。 LiMO2 宽电压范围结构不稳 定,限制容量的发挥。 xLi2MnO3(1-x)LiMO2 突出特点:2-4.8V发挥 250mAh/g以上的比容量。 xLi2MnO3(1-x)LiMO2 反应机理 小于 4.5V充电: xLi2MnO3(1-x)LiMO2xLi2MnO3+(1-x)MO2+xLi 大于 4.5V充电: 4.5V xLi2MnO3(1-x)LiMO2xLi2MnO3+(1-x)MO2+xLi 放电反应: xMnO2(1-x)MO2+ Li xLiMnO2 (1-x)

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 建筑/环境 > 建筑资料

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号