鋰離子電池正極材料一般為嵌入化合物,作為理想的正極材料,應具備一定的性能,如金屬離子Mn+在嵌入化合物Li;M,Xz中應該有較高的氧還原電位,從而使得電池有較高的輸出電壓;嵌入Li。
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鋰離子電池使用的有機液體電解質是以適當鋰鹽溶解在有機非質子混合溶劑中形成的電解質溶液。為了表述的方便,本書中均簡稱為有機電解液或電解液。常見的有機液體電解質一般是1 mol/L鋰鹽/ 混合碳酸脂溶劑構成的體系。
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無機非金屬類負極材料用作鋰離子電池負極的無機非金屬負極材料主要是碳材料、硅材料以及其它不同非金屬的復合材料。 碳材料主要包括石墨類碳材料和非石墨化碳材料。石墨類碳材料包括天然石墨、中間打I石墨微球和碳纖維等。
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金屬-無機非金屬復合負極材抖主要包括金屬-碳復合物和金-硅復合物等。這些材料在嵌鋰容量、電極導電性和倍率充放電性能方而明顯優(yōu)于相應的單相材料。金屬與碳的復合可以使材料兼有金屬的高容量和碳材料的優(yōu)良的循環(huán)性能。如金屬與碳納米管的復合材料不僅可以大幅度增加材料的嵌、脫鋰容量。
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鋰電池的隔膜一個重要功能是隔離正負極并阻止電池內電子穿過,同時能夠允許離子的通過,從而完成在電化學充放電過程中鋰離子在正負極之間的快速傳輸,鋰電池隔膜性能的優(yōu)劣直接影響著電池的放電容量和循環(huán)使用壽命
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電解質是電池的重要組成部分,在電池正負極之間起著輸送和傳導電流的作用,是連接正負極材料的橋梁。不僅如此,電解質的選擇在很人程度上決定著電池的工作機制,影響著電池的比能量、安全性、循環(huán)性能、倍率充放電性能、儲存性能和造價等。
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鋰離子電池電解液在充放電過程中容易發(fā)生分解反應,并伴隨有熱量放出,給鋰離子電池的長時間使用帶來了安全隱患,也給大體積鋰離子電池的商品化帶來困難。
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亞硫酸是另一類有可能應用于鋰離子電池的含硫有機溶劑。亞硫酸乙烯酯(ES)和亞硫酸丙烯酯(PS)既可以單獨用作電解液,也可以作為添加劑鈍化炭負極。
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電解質本身的技術含量和價格高,造成鋰離子電池的造價居高不下;有機液體電解質高度的可嫩性成為液態(tài)鋰離子電池難以克服的安全隱患等。因此,要在保證鋰離子電池優(yōu)勢的基礎上克服其不足,就要求鋰離子電池的電解質體系必須具有一些特殊的性質
2019-10-22 -
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盡管鋰鹽的種類很多,鋰電池適用的鋰鹽卻非常有限。常見的陰離子半徑較小的鋰鹽<如LiBr等)盡管價格低廉,但由于溶解度差等原因不適用于鋰電池電解液,從實際需要出發(fā),滿足鋰離子電池需要性能優(yōu)良的鋰鹽應具有以下特性 :
2019-10-22 -
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鋰離子電池電解液的電化學穩(wěn)定性通常用電化學窗口表示,指的是電解液發(fā)生氧化反應和還原反應的電位之差。電化學窗口越寬,說明電解液的電化學穩(wěn)定性就越強。作為電解液應用的首要條件之一要保證正負極材料在充放電過程中的定性,必須使電解液的電化學窗口達到4.5 V以上。
2019-10-22