电池材料简介ppt教材课件.ppt
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1、电池材料,现代化学学论第1小组,2023/1/22,电池发展史,1780-1791年,发明伽尼尔电池。1800年,伏打电堆的发明标志着电池的诞生。1859年,普朗特发明铅酸电池。1868年,勒克朗谢发明锌/二氧化锰干电池。1899年,发明Ni/Cd蓄电池。1951年,发明密封Ni/Fe蓄电池。1990年,发明锂离子电池。1995年,发明聚合物电解质锂离子电池。,2023/1/22,现代化学选论,2023/1/22,电池分类,2023/1/22,电池,锌电池,铅电池,锂电池,其他新型电池,碱性二次电池,锂二次电池,锂一次电池,锌/锰干电池碱锰电池锌/空气一次电池锌/溴电池,Ni/Fe电池Ni/C
2、d电池Ni/MH电池,燃料电池等等,现代化学选论,2023/1/22,2023/1/22,新型电池材料,新型电池材料,锂离子电池材料,镍氢电池材料,燃料电池材料,最具发展潜力的新能源技术,现代化学选论,2023/1/22,1.锂离子电池材料概述,1.1 发展背景 由于空间和军用的需求以及电子技术的迅速发展,对体积小、质量轻、比能量高、使用寿命长的电池要求日益迫切,对上述各项性能的要求越来越高。锂离子二次电池正是在这一形式下发展起来的一种新型能源。,2023/1/22,现代化学选论,2023/1/22,2023/1/22,锂离子电池是在锂二次电池基础上发展起来的一种新型充电电池,它的正负极材料都
3、是能发生锂离子嵌入-脱出反应的物质。充电态:负极处于富锂态,正极处于贫锂态。在充放电过程中,锂离子在正负极间摇来晃去,而无金属锂的析出,因此,锂离子电池又称为“摇椅电池”。,1.2 锂离子电池工作原理,现代化学选论,2023/1/22,图1 锂离子电池充放电原理,现代化学选论,2023/1/22,1.3 锂离子电池负极材料,2023/1/22,负极材料,碳素材料,非碳材料,石墨材料,软碳材料,硬碳材料,锡的氧化物,锡基复合氧化物,含锂过渡金属氮化物,纳米级负极材料,现代化学选论,2023/1/22,1.3.1 碳素材料,碳材料是人们最早开始研究并应用于锂离子电池的生产中、至今仍为大家关注和研究
4、的重点之一。碳材料负极的充放电反应是锂在固相内嵌入-脱嵌反应,在电池充放电过程中,锂在负极材料的内脱/嵌并形成锂碳插入化合物LixC6。,LixC6Lix-yC6+yLi+ye-,现代化学选论,2023/1/22,1)石墨材料,在石墨材料中,层与层间靠范德华力键合在一起形成层状结构,其良好的层状结构,更适合Li离子的脱/嵌,形成锂-碳插入化合物LixC6,易解离柔软有润滑性导电性,现代化学选论,2023/1/22,理想石墨晶体的层间距为0.33538nm,右图为六面体对称。,现代化学选论,2023/1/22,石墨材料的典型充放电曲线,2023/1/22,2)软碳材料,在软碳中,石墨微晶间取软碳
5、材料可分为石墨化软碳和非石墨化软碳。向差别较小,结合力很弱,在高温下,微晶很容易转动合并成石墨晶体,所以,软碳也称为易石墨化碳。,现代化学选论,2023/1/22,3)硬碳材料,在硬碳中,微晶间取向差别较大,存在交联,结合力很强,即使在高温下也不容易转动,很难转变成石墨,所以,硬碳也称为非石墨化碳或者难石墨化碳。,现代化学选论,2023/1/22,1.3.2 非碳材料,1.锡的氧化物 锡的氧化物有氧化锡SnO2和氧化亚锡SnO,两者都具有一定的储锂能力,其混合物也具有储锂能力。2.锡基复合氧化物 在Sn的氧化物中加入一些金属或非金属氧化物,如Fe、Ti、Ge、Si、Al、P、B等元素的氧化物。
6、目前,这种材料的脱嵌机理及充放电循环性能等还有待进一步研究。,现代化学选论,2023/1/22,3.含锂过渡金属氮化物 是在氮化锂Li3N这种高离子导体材料研究基础上发展起来的,也具有高离子导电性和过渡金属价态可变性,在结构上可分为反CaF2型和Li3N型两种,最具代表性的材料分别为Li7MnN4和Li3-xCoxN等。,4.纳米级负极材料 目前已报道的有:SnSbx,SnAgx,FeSnx/FeSnC,CuSnx,C/Si,nano-Si等。,现代化学选论,2023/1/22,获得更高嵌锂量的同时,降低材料的首次不可逆容 量,并将其控制在总容量的10%以内;研究和提高材料的体积比容量,使电池
7、容量真正得到提高;充分考察具有高比平面、高活性的纳米材料的安全性;符合大生产要求的纳米材料生产及其实际使用方式方法与工艺技术;降低材料的生产和使用成本,使其真正具有使用价值。,研究中注意的实际问题:,现代化学选论,2023/1/22,1.4锂离子电池正极材料,2023/1/22,正极材料,锂钴氧化物,锂镍氧化物,尖晶石LiMn2O4,正极活性物质是决定锂离子电池性能的重要因素之一。普遍为电池业接受的正极活性物质主要是层状结构的锂钴氧化物和锂镍氧化物,以及尖晶石结构的锂锰氧化物。,现代化学选论,2023/1/22,1.4.1 锂钴氧化物,目前商品化锂离子电池几乎全部采用LiCoO2作为正极材料,
8、具有工作电压高(3.6V)、放电稳定、适合大电流放电、比能量高、循环性好、制备工艺简单等优点。,现代化学选论,2023/1/22,2023/1/22,锂钴氧化物的合成技术有:A 高温合成技术 一般是以Li2CO3和CoCO3为原料,按nLi:Co(摩尔比)为1:1配制,在700900下,空气氛围灼烧而成。B 低温合成技术 这种低温合成技术相对于高温合成技术而言是指前期的合成温度较低或经软化学处理,后期高温合成所需时间较短而已。,a.低温固相合成法;b.低温熔溶盐法;c.溶液共混法;d.喷雾干燥法;e.沉淀法;f.溶胶-凝胶(Sol-gel)法,现代化学选论,2023/1/22,1.4.2 锂镍
9、氧化物,主要是指LiNiO2。在一定的条件下,Li能够在NiO层与层之间进行嵌入脱出,使得它成为理想的锂离子电池嵌基材料。不足:制备困难、安全性较差、在高温脱锂状态下热稳定性较差、工作电压较低、可逆循环性较差。,关键:改进合成方法,2023/1/22,LiNiO2的充放电曲线,2023/1/22,1.4.3 尖晶石LiMn2O4正极材料,制备方法:高温固相法、融盐浸渍法、共沉淀法、Pechini法,电化学法、喷雾干燥法、溶胶-凝胶法等软化学方法。其中高温固相反应法和溶胶-凝胶法为主要的合成方法。,优点,成本低、无污染、电性能好,应用前景非常诱人,现代化学选论,2023/1/22,1.5 锂离子
10、电池电解质材料,基本要求:良好的离子导电性高离子迁移数一定的化学稳定性足够的机械强度,2023/1/22,现代化学选论,2023/1/22,2023/1/22,从相态分:,现代化学选论,2023/1/22,1.6 锂离子电池的应用,锂离子电池具有以下优点:高电压、高容量、低消耗、无记忆效应、无公害、体积小、内阻小、自放电少、循环次数多。因其上述显著特点,锂离子电池已应用到移动电话、笔记本电脑、摄像机、数码相机等众多民用及军事领域。另外,国内外也在竞相开发电动汽车、航天和储能等方面所需的大容量锂离子电池。,2023/1/22,现代化学选论,2023/1/22,2023/1/22,2.1 发展背景
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