当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读] 提高锂离子电池正极材料的电压是最近几年提升锂离子电池能量密度的新思路。高电压材料包括类尖晶石晶体结构和类橄榄石晶体结构两种正极材料。LiMPO4(M=Co,Ni)就是一种典型

 提高锂离子电池正极材料的电压是最近几年提升锂离子电池能量密度的新思路。高电压材料包括类尖晶石晶体结构和类橄榄石晶体结构两种正极材料。LiMPO4(M=Co,Ni)就是一种典型的高电压类橄榄石晶体结构材料。其中,LiCoPO4具有4.8V的放电电势,LiNiPO4具有5.2V的放电电势,且理论容量都接近170mAh/g。

5.2V是目前最高的充放电电压,因为尚未开发出能够与之匹配的电解液,故尚未有关于LiNiPO4正极材料锂电池性能的报道,关于LiCoPO4材料的报道多些,但在现有电解液体系下得出的LiCoPO4材料循环充放电性能很差。

三项技术提高锂电池正极材料性能!

类橄榄石晶体结构在高电压条件下表现出的副作用有三:1、正极材料会与电解液发生反应,形成固液界面层;2、电解液会部分溶解Co离子,大大恶化锂电池循环充放电性能;3、电导性能差,电导率低。因此,采用高电压类橄榄石晶体结构必须施以必要的手段以提高其性能,这些手段有三种。

1、纳米化。活性物质采用纳米级的小颗粒要比微米级大颗粒具有更短的锂离子和电子传输扩散路径。

2、掺杂。与类尖晶石晶体结构既可掺杂阳离子也可掺杂阴离子不同,类橄榄石晶体结构只掺杂阳离子提高正极材料的电导率。

3、涂层。非晶碳涂层能形成相互连接的电子高速传输通道,从而提高性能,特别是提高首次放电容量以及充放电循环性能。

总体来说,类橄榄石晶体结构的LiMPO4(M=Co,Ni)比类尖晶石晶体结构具有更多的理论容量,但由于电导率低,循环性能差,这使得该正极材料锂离子电池研发没有类尖晶石晶体结构锂离子电池的研发成果多,而进入实业化阶段则需要有更先进的性能改进技术,这主要指的是电动车用动力锂电池。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

Holtek新推出专为锂电池保护可支持多达8节电池的模拟前端IC HT7Q2552,提供I²C接口控制系统组态及MCU通信,支持短路放电保护、高压唤醒及芯片过温保护的中断回报机制。适合广泛应用于手持电动工具、园艺工具及手...

关键字: 锂电池 手持电动工具 MCU

锂离子电池的正极材料主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。其中钴酸锂是目前绝大多数锂离子电池使用的正极材料。

关键字: 磷酸铁锂 锂电池 电池

随着新能源汽车行业的蓬勃发展,国内的电池行业的发展势如破竹。作为电动汽车的核心部分,动力电池的配置起着至关重要的作用。

关键字: 锂电池 磷酸铁锂 电池

在这篇文章中,小编将为大家带来锂电池的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。

关键字: 锂电池 锂离子电池

蓄电池也称之为二次电池,是将化学能直接的转换成电量的一类设备,是按可再充电制定的电池,根据可逆性的反应完成再充电,通常指的是铅酸电池。没点后,可以用充电的方式使电池的活性物质可再生。

关键字: 锂电池 蓄电池 二次电池

随着科技的飞速发展和电子产品的普及,锂电池作为一种高效、便携的能源存储方式,已广泛应用于手机、笔记本电脑、电动车等各个领域。然而,锂电池在使用过程中,有时会出现鼓包现象,这不仅影响了电池的性能和寿命,还可能对使用安全构成...

关键字: 锂电池 电池

随着电动汽车、储能系统以及便携式电子设备等领域的快速发展,电池技术作为其中的核心组件,受到了广泛的关注。在众多的电池技术中,三元里电池和磷酸铁锂电池因其各自独特的性能优势,成为了市场上最受欢迎的两种电池类型。本文将对这两...

关键字: 三元里 磷酸铁锂 锂电池

随着科技的不断进步,锂电池已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分,广泛应用于手机、笔记本电脑、电动车等各类电子设备中。然而,有时我们可能会遇到锂电池充不进电的问题,这不仅影响了设备的正常使用,还可能对电池造成损害。本文将...

关键字: 锂电池 电池

在电池领域,锂电池和磷酸铁锂电池是两种主要的电池类型,它们各自具有独特的优点和适用场景。了解它们之间的差异可以帮助我们在不同的应用场景中选择合适的电池类型。

关键字: 锂电池 磷酸铁锂

锂电池是一种由锂金属或锂合金为负/正极材料、使用非水电解质溶液的电池。最早的锂电池由Gilbert N. Lewis于1912年提出并研究,随后M. S. Whittingham在20世纪70年代初期开始研究锂电池。由于...

关键字: 锂电池 強启电源
关闭
关闭