正常充放电过程中,一般不会***晶体结构,因此从充放电的反应的可逆性来看, 锂离子电池的充放电反应是一种理想的可逆反应。 锂离子电池的正负极充放电反应如下:
-
充电
LixC6
负极反应:
6C xLi xe -
放电
正极反应:
LiMO 2-xe
-
充电 放电
xLi Li 1-xMO 2
其中,M=Co、Ni 等。 由于锂离子电池基本原理大致相同,下面针对其材料进行阐述。
4.2 锂离子电池的正极材料
锂离子电池的正极材料主要为(1) 嵌锂过渡金属氧化物。主要针对于锂镍氧体系、锂 锰氧体系和钒氧化合物及其衍生物以取代成本较为昂贵的 LiCoO2,这类材料具有较高的化 学电位, 并且是具备拓扑化学反应特征的插层化合物,太阳能电站价格, 一般此类化合物为层状结构或尖晶石 结构。





伴随着社会发展,人们生活中的***废弃物越来越多。记者在采访中发现,尽管***废弃物数量与日俱增,但大部分人缺少安全处理这些废弃物的意识和手段。
处理废旧电池不容易
很多人都有过处理废旧电池的经验。
一名男性受访者告诉记者,因为工作原因他常常出差。在出差时,他一般会把废旧电池带到机场,放在安检前的电池箱子里。

在放电过程中,Li 经过电解质从锂负极迁移至空气正极,电子从 外电路迁移至空气电极,氧气得到电子后与锂离子反应生成 Li2O2 或 LiOH,同时向外电路
提供电能;在充电过程中,正极的 Li2O2 或 LiOH 分解,产生的 Li 回到负极被还原成单质
Li,同时向空气中释放出氧气。 电池工作原理: 放电过程: O2 e-→O2O2- Li →LiO2 2 LiO2→Li2O2 O2 充电过程: Li2O2→2 Li 2e- O2
虽然锂-空气电池具有高的理论能量(存储容量) ,但在实践中是很难实现的。其主要问 题是电池的化学反应会产生***的副产物(Li202) ,它们会堵塞电极,***电池材料或使装 置短路。其结果是,电池通常经过几十次充放电后就会失去功能。 现在解决的方法是将电解质换成***的***与碘化锂盐的混合物。
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