动力电池材料(锰酸锂,磷酸铁锂,三元材料)

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动力电池材料(锰酸锂,磷酸铁锂,三元材料)

文夕

电梯直达

1#

发表于2012-4-7 11:20:24 |只看该作者||

1、锰酸锂

锰酸锂是较有前景的锂离子正极材料之一,相比估酸锂等传统正极

材料,锰酸锂具有资源丰富、成本低、无污染、安全性好、倍率性能好

等优点,是理想的动力电池正极材料,但其较差的循环性能及电化学

稳定性却大大限制了其产业化。锰酸锂主要包括尖晶石型锰酸锂和层状

结构锰酸锂,其中尖晶石型锰酸锂结构稳定,易于实现工业化生产,

目前市场产品均为此种结构。

目前市场上主要的锰酸锂有AB两类,A类是指动力电池用的材料,

其特点主要是考虑安全性及循环性。B类是指手机电池类的替代品,其

特点主要是高容量。

目前,传统认为锰酸锂能量密度低、循环性能差的缺点已经有了很

大改观(万力新能典型值:123mAh/g,400次,高循环型典型值107mAh

/g ,2000次)。表面修饰和掺杂能有效改性其电化学性能,表面修饰

可有效地抑制锰的溶解和电解液分解。掺杂可有效抑制充放电过程中的

Jahn- Teller效应。将表面修饰与掺杂结合无疑能进一步提高材料的电化

学性能,相信会成为今后对尖晶石型锰酸锂进行改性研究的方向之一。

锰酸锂的生产主要以EMD和碳酸锂为原料,配合相应的添加物,

经过混料,烧成,后期处理等步骤而生产的。从原材料及生产工艺的特

点来考虑,生产本身无毒害,对环境友好。不产生废水废气,生产中

的粉末可以回收利用。因此对环境没有影响。目前A类材料的主要

指标为:可逆容量在100~115之间,循环性可达到500次以上仍保持80%

的容量。(1C充放);B类材料容量较高,一般要求在120左右,但对

于循环性相对要求较低,300次~500次不等,容量保持率可达60%以上

即可。当然,A类的价格与B类的价格上还有一定的距离。

2、磷酸铁锂

磷酸铁锂电极材料主要用于各种锂离子电池.

磷酸铁锂是一种新型锂离子电池电极材料。其特点是放电容量大,

价格低廉,无毒性,不造成环境污染。世界各国正竞相实现产业化生产。

但是其振实密度低,影响电容量,目前主要的生产方法为高温固相合成

法,产品指标比较稳定。

自1996年日本的NTT首次揭露AyMPO4(A为碱金属,M为CoFe

两者之组合:LiFeCOPO4)的橄榄石结构的锂电池正极材料之后, 1997年

美国德克萨斯州立大学John. B. Goodenough等研究群,也接着报导了

LiFePO4的可逆性地迁入脱出锂的特性,美国与日本不约而同地发表橄

榄石结构(LiMPO4), 使得该材料受到了极大的重视,并引起广泛的研究

和迅速的发展。与传统的锂离子二次电池正极材料,尖晶石结构的

价格更低廉且无环境污染。

锂离子电池的性能主要取决于正负极材料,磷酸铁锂作为锂离子电池的正极材料是近几年才出现的事,国内开发出大容量磷酸铁锂电池是2005年7月。其安全性能与循环寿命是其它材料所无法相比的,这些也正是动力电池最重要的技术指标。1C充放循环寿命达2000次。单节电池过充电压30V不燃烧,穿刺不爆炸。磷酸铁锂正极材料做出大容量锂离子电池更易串联使用。以满足电动车频繁充放电的需要。具有无毒、无污染、安全性能好、原材料来源广泛、价格便宜,寿命长等优点,是新一代锂离子电池的理想正极材料。本项目属于高新技术项目中功能性能源材料的开发,是国家“863”计划、“973”计划和“十一五”高技术产业发展规划重点支持的领域。

迄今研究最多的正极材料是LiCoO2、LiNiO2、LiMn2O4 及以上三种材料的衍生物,如LiNi0.8Co0.2O2、LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 等。

LiCoO2 是唯一大规模商品化的正极材料,目前90%以上的商品化锂离子电池采用LiCoO2 作为正极材料。LiCoO2 的研究比较成熟,综合性能优良,但价格昂贵,容量较低,存在一定的安全性问题。

LiNiO2 成本较低,容量较高,但制备困难,材料性能的一致性和重现性差,存在较为严重的安全问题。LiNi0.8Co0.2O2 可看成LiNiO2 和LiCoO2的固溶体,兼有LiNiO2 和LiCoO2 的优点,一度被人们认为是最有可能取代LiCoO2 的新型正极材料,但仍存在合成条件较为苛刻(需要氧气气氛)、安全性较差等缺点,综合性能有待改进;同时由于含较多昂贵的Co,成本也较高。尖晶石LiMn2O4 成本低,安全性好,但循环性能尤其是高温循环性能差,在电解液中有一定的溶解性,储存性能差。

新型的三元复合氧化物镍钴锰酸锂(LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2)材料集中了LiCoO2、LiNiO2、LiMn2O4等材料的各自优点:成本与LiNi0.8Co0.2O2 相当,可逆容量大,结构稳定,安全性较好,介于LiNi0.8Co0.2O2 和LiMn2O4 之间,循环性能好,合成容易;但由于含较多昂贵的Co,成本也较高。对中大容量、中高功率的锂离子电池来说,正极材料的成本、高温性能、安全性十分重要。

上述LiCoO2、LiNiO2、LiMn2O4 及其衍生物正极材料尚不能满足要求。因此,研究开发能用于中大容量、中高功率的锂离子电池的新型正极材料成为当前的热点。

正交橄榄石结构的LiFePO4 正极材料已逐渐成为国内外新的研究热点。初步研究表明,该新型正极材料集中了LiCoO2、LiNiO2、LiMn2O4 及其衍生物正极材料的各自优点:不含贵重元素,原料廉价,资源极大丰富;工作电压适中(3.4V);平台特性好,电压极平稳(可与稳压电源媲美);理论容量大(170mAh/g);结构稳定,安全性能极佳(O 与P 以强共价键牢固结合,使材料很难析氧分解);高温性能和热稳定性明显优于已知的其它正极材料;循环性能好;充电时体积缩小,与碳负极材料配合时的体积效应好;与大多数电解液系统兼容性好,储存性能好;无毒,为真正的绿色材料与LiCoO2、LiNiO2、LiMn2O4 及其衍

生物正极材料相比,LiFePO4 正极材料在成本、高温性能、安全性方面