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文檔簡介
目錄鋰離子電池的應(yīng)用現(xiàn)狀1
鋰離子電池的充放電原理2
未來市場發(fā)展和展望4
材料的改進3第一頁,共19頁。鋰離子電池的應(yīng)用現(xiàn)狀1第二頁,共19頁。鋰離子二次電池的起源圖1.1有關(guān)電池的發(fā)展歷史第三頁,共19頁。圖1.2鋰離子電池在二次電池市場占有率的趨勢
鋰離子二次電池的發(fā)展第四頁,共19頁。二次電池市場上二次電池的種類鎳鎘電池
鋰離子電池氫鎳電池鉛酸電池(電瓶)圖1.3商業(yè)化的二次電池種類第五頁,共19頁。鋰離子電池的優(yōu)點
電壓高(Ni-Cd、Ni-H電池的3倍);
比能量大(2倍于Ni-Cd,1.5倍于Ni-MH);
循環(huán)壽命長(500次以上,甚至1000次以上);
安全性能好,無公害,無記憶效應(yīng);
自放電小(低于Ni-Cd的25-30%,Ni-MH的30-35%);
可快速充放電;工作溫度范圍高,重量小第六頁,共19頁。鋰離子電池的主要市場圖1.4鋰離子電池的主要應(yīng)用第七頁,共19頁。福特Escape混合動力車鋰離子電池的未來市場圖1.5鋰離子電池的拓展市場第八頁,共19頁。鋰離子二次電池的發(fā)展圖1.6鋰離電池需求量預(yù)測
隨著材料研發(fā)的不斷進步和電池電化學(xué)性能的提高,鋰離子電池仍然會快速增長,霸占著二次電池市場第九頁,共19頁。
鋰離子電池充放電原理2第十頁,共19頁。鋰離子電池的原理示意圖DischargeChargeloadeeChargeDischargeElectrolyteeeeeeeee+_CurrentCollectorCurrentCollectorAnodeCathodeLi1-xCoO2LixC6
以氧化鈷鋰為正極材料,石墨為負極材料的鋰二次電池充放電示意圖
分別代表石墨炭原子、氧原子及鈷原子
圖2.1鋰離子電池的充放電原理示意圖第十一頁,共19頁。正極反應(yīng):負極反應(yīng):總的反應(yīng):鋰離子電池的反應(yīng)機理
電極反應(yīng):
可逆地嵌入和脫嵌Li+的過程第十二頁,共19頁。
電池材料的改進3第十三頁,共19頁。鋰離子電池的負極材料石墨:作為碳材料中的一種,與鋰形成石墨嵌入化合物(GraphiteIntercalationCompounds)LiC6.制備高純度和規(guī)整的微結(jié)構(gòu)碳負極材料,巴基球C60、碳納米管和其它納米尺度的嵌鋰微結(jié)構(gòu).增加材料結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性
特殊結(jié)構(gòu)的金屬氧化物如新型錫復(fù)合氧化物基負極材料.質(zhì)量比能量較碳負極材料大大提高,電容量以及循環(huán)性能得到提高
石墨材料的改性
引入非金屬元素:H、B、N、Si、P、S等引入金屬元素:K、Mg、Al、Ga、V、Ni、Co、Cu、Fe等表面處理:氧化處理﹑采用碳包覆﹑包覆金屬及其氧化物﹑聚合物包覆
容量循環(huán)衰減第十四頁,共19頁。
未來市場發(fā)展和展望4第十五頁,共19頁。鋰離子二次電池的市場發(fā)展
鋰離子電池目前已經(jīng)成為便攜式電器(手機、筆記本電腦等)標配電源。鋰離子電池作電動汽車(EV)、混合電動汽車(HEV)的動力電源也會得到更廣泛應(yīng)用。在航空航天領(lǐng)域、軍事應(yīng)用、微型機電系統(tǒng)、動力負荷調(diào)節(jié)系統(tǒng)﹑生物領(lǐng)域等方面,鋰離子電池會扮演越來越重要的角色。第十六頁,共19頁。參考文獻1.KisukKang,YingShirleyMeng,JulienBréger,ClareP.Grey,andGerbrandCeder,ElectrodeswithHighPowerandHighCapacityforRechargeableLithiumBatteries,Science311(2006)977-980.2.HiroyukiNishideandKenichiOyaizu,TowardFlexibleBatteries,Science319(2008)737-738.3.JoeAlper,TheBattery:NotYetaTerminalCase,Science296(2002)1224-1226.4.吳宇平等編著,鋰離子二次電池,化學(xué)工業(yè)出版(2002),P99-103.5.Y.Kim,H.S.Kim,S.W.Martin,SynthesisandelectrochemicalcharacteristicsofAl2O3-coatedLiNi1/3Co1/3Mn1/3O2cathodematerialsforlithiumionbatteries,ElectrochimicaActa52(2006)1316-1322.6.L.Liu,Z.Wang,H.Li,L.Chen,X.Huang,Al2O3-coatedLiCoO2ascathodematerialforlithiumionbatteries,SolidStateIonics152-153(2002)341-346.7.RobertF.Service,ShrinkingDimensionsSpurResearchIntoEver-SlimmerBatteries,Science308(2005)786.8.
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第十七頁,共19頁。參考文獻9.LifenXiaoetal.EnhancedelectrochemicalperformanceofsubmicronLiCoO2synthesizedbypolymerpyrolysismethod,JournalofSolidStateElectrochemistry(2008)12:149–153.10.S.Castro-Garc,A.Castro-Couceiro,M.A.Senarir-Rodriuez,F.Soulette,C.Julien,InfluenceofaluminumdopingonthepropertiesofLiCoO2andLiNi0.5Co0.5O2oxides,SolidStateIonics156(2003)15-26.11.H.Cao,B.Xia,Y.Zhang,N.Xu,LiAlO2-coatedLiCoO2ascathodematerialforlithiumionbatteries,SolidStateIonics176(2005)911-914.12.J.C.Arrebola,A.Caballero,L.Hern,J.Morales,PMMA-assistedsynthesisofLi1-xNi0.5Mn1.5O4-dforhigh-voltagelithiumbatterieswithexpandedratecapabilityathighcyclingtemperatures,JournalofPowerSources180(2008)852-858.13.A.Dailly,R.Schneider,D.Billaud,Y.Fort,P.Willmann,Newgraphite-antimonycompositesasanodicmaterialsforli
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