国内现在普遍选择磷酸铁锂作为动力型锂离子电池的正极材料,从***、科研机构、企业甚 至是证券公司等市场分析员都看好这一材料, 将其作为动力型锂离子电池的发展方向。 分析 其原因,主要有下列两点:首先是受到美国研发方向的影响,美国 Valence 与 A123 公司*** 早采用磷酸铁锂做锂离子电池的正极材料。 其次是国内一直没有制备出可供动力型锂离子电 池使用的具有良好高温循环与储存性能的锰酸锂材料。





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, 一般此类化合物为层状结构或尖晶石 结构。
4.3 锂离子电池的负极材料
早期锂电池使用金属的锂作为负极, 虽然有很高的化学当量和***负的电极电势 (-3.045V) , 但是锂在充电的时候容易形成枝晶,太阳能电站规格,刺破隔膜造成电池的内部短路。为了克服这个缺点,人 们开发了插层化合物作为锂离子电池的负极材料, 在牺牲容量的同时解决了锂二次电池的安 全性问题。 相对于正极材料目前业界对负极材料的研究相对较少, 其实负极与正极对锂离子电池具 有同等的重要性。在正、负极材料的选择上,正极材料必须选择高电位的嵌锂化合物,负极 材料必须选择低电位的嵌锂化合物。
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