锂离子电池电压ppt课件.pptx
《锂离子电池电压ppt课件.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《锂离子电池电压ppt课件.pptx(27页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、锂离子电池电压解析,研发部 朱凯毅,目 录,锂离子电池电压产生全电池电压和半电池电压关系全电池电压平台锂离子电池的极化锂离子电池过充和过放锂离子电池老化制度总结,一、锂离子电池电压的产生,电极电势的产生(双电层理论简介),Nernst认为,当把金属插入其盐溶液中时,会出现两种倾向: 一种是,金属原子内部处于热运动的金属离子在极性水分子的作用下,有离开金属表面(溶解)进入盐溶液而将自由电子留在了金属表面的倾向(此时金属表面带负电) 金属越活泼,这种倾向就越大。 另一种是,盐溶液中的金属离子Mn+,由于受到金属表面自由电子的吸引,而在金属表面沉积的倾向(即盐溶液中的金属离子有从溶液中沉积到金属表面
2、的倾向)(此时金属表面带正电) 金属越不活泼或溶液中金属离子的浓度越大,这种趋势也越大。,当金属溶解倾向大于金属离子沉积倾向时,则金属表面为带负电层,靠近金属表面附近处的溶液带正电层,这样便构成“双电层”。相反,若沉积倾向大于溶解倾向,则在金属表面上形成正电荷层,金属附近的溶液带一层负电荷,也构成了“双电层”。,当溶解与沉积的速率相等时,即达到动态平衡:,由于在溶解与沉积达到平衡时,形成了“双电层”, 从而在金属表面和其盐溶液之间产生了电势差, 这种电势差叫电极的平衡电极电势(简称电极电势) 金属的活性不同,其电极电势也不同。 用两种活性不同的金属分别组成两个电极电势不等的电极,并将这两个电极
3、组成原电池,就能产生电流。电流由电极电势高的一端电极流向电极电势低的另一端(即电流由正极流向负极)。,电极电势 E 的大小数值反映了金属在其盐溶液中得失电子能力的大小,代数值越小,金属越活泼; 无法直接测量单个电极的电极电势的绝对值,但可用与标准电极作比较的方法测出电极电势的相对值。通常采用标准氢电极作为标准,且规定标准氢电极的电极电势等于0。,关于电极电势:,关于电压:,电池的理论标准电压E0(电池)由正极的标准电极电势E0 (正极)和负极的标准电极电势E0(负极)之差来确定:为了得到电池工作时其在完全充电状态下的实际开路电压的真实估测值,电池的理论电压由能斯特方程修订:Q= 产物/反应物是
4、化学系数,适用于所有的电池反应, R 是气体常数( 8.31J/kmol),二、全电池电压和半电池电压的关系,提出问题:相比于全电池,半电池中石墨类材料为何作为正极?,对于电池体系而言,决定谁是正负极的因素是发生反应时电压的相对高低:电压更高的一极才是电池的正极。锂离子在石墨中的嵌脱锂电位约为0.2V高于锂离子得电子后形成金属锂的电压(0V),金属锂相对于标准氢电极的电极电势为-3.04:Li+ e- Li未嵌锂的石墨相对于标准氢电极的电位为0V,因此组装后半电池电压显示接近3V,正极材料半电池先充电后放电负极材料在半电池中作为正极,先放电后充电,石墨半电池首次反应示意图,二、全电池电压和半电
5、池电压的关系,全电池面密度较大,极片尺寸也更大,电压平台降低;全电池正负极首次效率不同,且存在负极过量,因此锂离子并非会在正负极中100%的嵌入和脱嵌,从而会对全电池电压平台造成一定的影响;全电池的正负极配方、压实等,可能会与半电池测试时有差异,结论:全电池电压就是由正负极两个半电池电压相减得到的。,提出问题: 是否可以寻找更高电压正极材料和更低电压负极材料来提高全电池电压,理论上可行,但实际问题难以解决1、锂离子从正极钴酸锂脱嵌电位3.7V,在负极嵌锂电位为0.2V,锂离子析出电位为0V2、当锂离子到达负极时会选电位高的台阶进行嵌锂,在00.2V区间内选择负极材料,选择性太低,且会大大增加在
6、负极析出的风险3、低温充电时全电池极化增大,负极嵌锂电位降低,低于0V时就会导致锂的析出,三、全电池电压平台,三、全电池电压平台,基本理论固溶体,提出问题:磷酸铁锂的电压平台为何比钴酸锂电压平台平缓?,固溶体:溶质原子溶入溶剂晶格中而仍保持溶剂类型的合金相。脱嵌锂离子后的钴酸锂属于单相的固溶体,锂离子自由置换位置磷酸铁锂在放电后则并不是单一相的固溶体,脱嵌锂离子形成的FePO4与未脱嵌锂离子的LiFePO4泾渭分明,是两个相。,左上:纯金属,右上:置换固溶体, 左下:间隙固溶体,右下:混合。,吉布斯相律-关于多相平衡的基本规律:若多相体系中具有C种独立成分,其物相的数目p和自由度F之间的关系恒
7、定,基本公式:系统自由度=物质组分数-相态数目+外界因素,简写成F=C-P+n举例说明:以水为例,只有H2O一种,因此C=1;相态有液态水和水蒸气两种,因此P=2;外界因素有温度和压强,n=2。因此在液态水与水蒸气的系统中,自由度为1-2+2=1自由度解释:水的自由度为1即外界因素只能有一个参数随意变化,而另外一个参数必须随着其一同变化,若二者都发生任意变化,则系统无法平衡,基本理论吉布斯相律,三、全电池电压平台,基本理论与实际相结合,钴酸锂:对于放电状态的钴酸锂而言,物质组分数是2;相态数目为1;外界因素为0,钴酸锂半电池系统自由度是2-1+0=1。磷酸铁锂:对于放电状态的磷酸铁锂而言,物质
8、数为2;相态数为2;外界因素依旧为0磷酸铁锂半电池系统自由度是2-2+0=0。,钴酸锂:钴酸锂随着放电量的变化,电压在一直变化,因此钴酸锂半电池的一个自由度就是电压;磷酸铁锂:磷酸铁锂的自由度为0,说明其电压在放电过程中是一个恒量,不能自由变化。,三、全电池电压平台,四、锂离子电池的极化,极化 :电流通过电极时,电极偏离平衡电极电势的现象,通俗来说就是电子流动的速度大于电极反应的速度;阳极电位向正移,阴极电位向负移,从而减小了电位差。,分类:根据极化产生的原因可以将极化分为欧姆极化、浓差极化和电化学极化,(1)欧姆极化:由电池连接各部分的电阻造成,其压降值遵循欧姆定律,电流减小,极化立即减小,
9、电流停止后立即消失。(2)电化学极化:由电极表面电化学反应的迟缓性造成极化。随着电流变小,在微秒级内显著降低。(3)浓差极化:由于溶液中离子扩散过程的迟缓性,造成在一定电流下电极表面与溶液本体浓度差,产生极化。这种极化随着电流下降,在宏观的秒级(几秒到几十秒)上降低或消失。,四、锂离子电池的极化,(1)电解液的影响:电解液电导率低是锂离子电池极化发生的主要原因,改善电解液大倍率放电能力的途径之一即为提高电解液的导电能力。(2)正负极材料的影响:正负极材料颗粒大锂离子扩散到表面的通道加长,增大了极化作用,可通过纳米化途径解决。(3)导电剂的影响:导电剂含量减少时,极化内阻迅速增大,使电池的电压很
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 锂离子电池 电压 ppt 课件
链接地址:https://www.31ppt.com/p-1460792.html