稀土锂电池特点.ppt
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1、稀土锂电池调研报告,主要内容,1、稀土锂电池原理2、稀土锂电池与传统电池性能比较3、国内外有关稀土锂电池的专利申请4、稀土锂电池研发强力单位(TOP10)5、稀土锂电池生产强力单位(TOP10),稀土锂电池原理,传统锂电池锂是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。但由于锂金属的化学性质活泼,使其加工、保存、使用时对环境要求严格。因此其应用用受到极大限制。后来,日本索尼公司发明了以炭材料为负极,以含锂的化合物作正极的锂电池,在充放电过程中,没有金属锂,只有锂离子,因此称为锂离子电池,简称锂电池。,锂电池的正极材料通常是有锂的活性化合物组成,负极是具有特殊分子结构的碳。充电时,
2、加在电极两侧的电势迫使正极的化合物释放出锂离子,嵌入负极分子排列呈片状结构的碳中。放电时,锂离子从层片状谈结构中析出,重新和正极的化合物结合,电子在外电路流过,产生电流。原理图如下:,Li+6C+e LiC6 LiMO2 MO2+Li+e,锂电池的发展主要是由于正极材料的更新。正极材料由最初的金属锂到LiCoO2,而现在最有可能替代LiCoO2的LiMn2O4。然而当前最具有发展潜力的是稀土锂电池。所谓稀土锂电池就是在原锂电池正极材料中参杂稀土元素,如参杂在LiCoO2中可以形成LiCoReO2化合物。参杂的稀土元素不改变原材料的晶体结构,只改变其晶格常数C。,由于稀土原子半径较大,会使C增加
3、,即意味着层间距变大,那么也就具有更快的Li+嵌入和迁出能力,更优异的充放电稳定性。另外,稀土的加入,会使结晶更完整,颗粒更均匀。Li+迁出后,夹层之间的静电斥力增加,因此提高O-Co-O层的极化力有利于层结构的稳定。徐光宪认为阳离子对阴离子的极化能力和电荷的平方成正比,半径成反比。因此选择电荷高、离子半径小、极化能力强的离子能提高正极材料的电化学性能。,稀土金属电荷比较高,由于具有d层或f层电子,其极化率也很强。但相比只有铈的电荷半径比较大。这也是稀土元素得到广泛应用的原因之一。下图是部分稀土元素的物理性质。,锂电池性能优点:,1、比能量高,开发潜力大。具有高储存能量密度,目前已达到460-
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