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鋰離子電池正負極材料的技術發展

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2021年02月27日  

鋰離子電池正極材料的技術發展


錳酸鋰正極材料


錳酸鋰是研究較早的鋰離子電池正極材料,是最具發展前途的動力鋰電正極材料之一,其應用重要集中在消費類電池市場,在動力鋰電池領域也有一定的應用,前瞻預判未來錳酸鋰在正極材料的比重將會不斷提升。


磷酸鐵鋰正極材料


我國磷酸鐵鋰的產業化發展與國際基本同步,目前國內部分產品的成本比國外同類產品要低,在性能、單位產量方面的差距并非遙不可及,未來隨著磷酸鐵鋰生產技術的不斷完善,其市場前景依然為產業界所看好。


鈷酸鋰正極材料


鈷酸鋰自從鋰離子電池商業化以來,一直作為正極材料地主流被應用。由于表面修飾改性這種技術方法只能達到不完全地表面性質改變,因此其在解決鈷酸鋰高電壓下地晶體結構不穩定性問題上地可行性值得懷疑,因此,通過提高充電電壓來進一步提高材料地可逆比容量方面,鎳鈷錳酸鋰比鈷酸鋰更加有優勢。


鋰離子電池負極材料的技術發展


石墨負極材料


石墨由于具備電子電導率高,鋰離子擴散系數大,層狀結構在嵌鋰前后體積變化小,嵌鋰容量高和嵌鋰電位低等優點,成為目前主流的商業化鋰離子負極材料。


但由于石墨本身結構特性的制約,石墨負極材料的發展也遇到了瓶頸,容量若已經達到極限,則不能滿足大型動力鋰電池所要求的持續大電流放電能力。因此業界開始把目光投向費石墨類材料。


硅基負極材料


硅是半導體材料,自身的電導率較低。在電化學循環過程中,鋰離子的嵌入和脫出會使材料體積發生300%以上的膨脹與收縮,出現的機械用途力會使材料逐漸粉化,造成結構坍塌,最終導致電極活性物質與集流體脫離,喪失電接觸,導致電池循環性能大大降低。


與傳統石墨負極相比,硅具有超高的理論比容量和較低的脫鋰電位,且硅的電壓平臺略高于石墨,在充電時難引起表面析鋰,安全性能更好。硅成為鋰離子電池碳基負極升級換代的富有潛力的選擇之一。


鈦酸鋰負極材料


與碳負極材料相比,鈦酸鋰的電位高,鈦酸鋰離子電池超長的循環壽命,不同凡響的安全性,優異的功率特性以及良好的經濟性,這些特性卻將會是成就目前正在崛起的大規模鋰電儲能產業的重要基石。


國內外對鈦酸鋰離子電池技術的研究可謂是風起云涌。其產業鏈可分為鈦酸鋰材料制備、鈦酸鋰離子電池生產與鈦酸鋰離子電池系統的集成系統的集成及其在電動汽車及儲能市場的應用。



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