鋰離子電池負極材料有哪些特點

2025-07-15 08:55:21 字數 3765 閱讀 1266

1樓:匿名使用者

舉個例子。

正極化合物有 licoo ,linio ,limn o ,lifeo ,liwo 等;

負極化合物有li c ,tis ,wo ,nbs ,vo等。

鋰離子電池實際上是一種鋰離子濃差電池,正負電極由兩種不同的鋰離子嵌入化合物組。

成。充電時,li+從正極脫嵌經過電解質嵌入負極,負極處於富鋰態,正極處於貧鋰態,同。

時電子的補償電荷從外電路供給到碳負極,保證負極的電荷平衡。放電時則相反,li+ 從負 極脫嵌,經過電解質嵌入正極,正極處於富鋰態。在正常充放電的情況下,鋰離子在層狀結構的碳材料和層狀結構氧化物的層間嵌入和脫出,一般只引起層面間距變化,不破壞晶體結構,在充放電過程中,負極材料的化學結構基本不變。

因此,從充放電反應的可逆性看,鋰離子電池反應是一種理想的可逆反應。

鋰離子電池的工作電壓與構成電極的鋰離子嵌入化合物和鋰離子濃度有關。目前,用作。

鋰離子電池的正極材料是過渡金屬和錳離子嵌入化合物,負極材料是鋰離子嵌入碳化合物,常用的碳材料有石油焦和石墨等。

目前已商品化的鋰離子電池正極是licoo2 ,負極是層狀石墨。

鋰離子電池的負極。

鋰離子電池的負極是將負極活性物質碳材料或非碳材料、粘合劑和新增劑混合製成糊狀。

膠合劑均勻塗抹在銅箔兩側,經乾燥、滾壓而成。鋰離子電池所採用的負極材料一般都是碳。

素材料,如石墨、軟碳、硬碳等。正在探索的負極材料有氮化物、pas、錫基氧化物、錫合。

金,以及奈米負極材料等。

碳負極對鋰離子電池的效能有重要影響,常用正負極材料組合見表2,從提高電池效能。

出發,選用的碳負極材料應符合以下要求:1.鋰貯存量高;2.鋰在碳中的嵌入-脫嵌反應快;

3.鋰離子在電極材料中的存在狀態穩定;4.在電池的充放電迴圈中,碳負極材料體積變化小;

正極材料 licoo licoo licoo linio limn o

負極材料 焦炭 石墨 錫無定形 石墨 石墨。

氧化物5.電子導電性高;6.碳材料在電解液中不溶解。以石墨為例,鋰離子位於石墨層與層的間隙之中。

鋰離子電池負極材料分類有哪些

2樓:du知道君

鋰電池負極材料大體分為以下幾種:

第一種是碳負極材料:

目前已經實際用於鋰離子電池的負極材料基本上都是碳素材料,如人工石墨、天然石墨、中間相碳微球、石油焦、碳纖維、熱解樹脂碳等。

第二種是錫基負極材料:

錫基負極材料可分為錫的氧化物和錫基複合氧化物兩種。氧化物是指各種價態金屬錫的氧化物。目前沒有商業化產品。

第三種是含鋰過渡金屬氮化物負極材料,目前也沒有商業化產品。

第四種是合金類負極材料:

包括錫基合金、矽基合金、鍺基合金、鋁基合金、銻基合金、鎂基合金和其它合金,目前也沒有商業化產品。

第五種是奈米級負極材料:奈米碳管、奈米合金材料。

第六種奈米材料是奈米氧化物材料。

鋰離子電池負極材料的結構特點

3樓:

鋰離子電池的負極材料都是一般具有層狀結構的單質材料(如石墨等)、層狀化合物和多孔材料結構。

鋰離子正極材料的結構特點

4樓:網友

鋰離子電池是以。

bai2種不同的能du夠可逆。

地插入及脫出鋰離子zhi

的嵌鋰化合物分dao別作為電池的回正極答和負極的2次電池體系。充電時,鋰離子從正極材料的晶格中脫出,經過電解質後插入到負極材料的晶格中,使得負極富鋰,正極貧鋰;放電時鋰離子從負極材料的晶格中脫出,經過電解質後插入到正極材料的晶格中,使得正極富鋰,負極貧鋰。這樣正負極材料在插入及脫出鋰離子時相對於金屬鋰的電位的差值,就是電池的工作電壓。

鋰離子電池是效能卓越的新一代綠色高能電池,已成為高新技術發展的重點之一。鋰離子電池具有以下特點:高電壓、高容量、低消耗、無記憶效應、無公害、體積小、內阻小、自放電少、迴圈次數多。

因其上述特點,鋰離子電池已應用到移動**、膝上型電腦、攝像機、數位相機等眾多民用及軍事領域。

鋰離子電池的主要構成材料包括電解液、隔離材料、正負極材料等。正極材料佔有較大比例(正負極材料的質量比為3: 1~4:

1),因為正極材料的效能直接影響著鋰離子電池的效能,其成本也直接決定電池成本高低。

鋰離子電池的負極材料有哪些?

5樓:小液滴大不同

正極材料有很多種例如:氧化鈷鋰等等,負極材料一般都是銅箔上塗覆炭粉,提供網狀的結構,以便接納正極因電化學反應轉移過來的鋰單質。

6樓:網友

負極是儲鋰材料,點位比較低,不提供給鋰源。

正極也是儲鋰材料,點位比較高,同時提供鋰源。

7樓:欲淡卻濃

目前正在大規模商業化應用的是碳負極材料,石墨材料(包括人工石墨和天然石墨)以及中間相碳微球等。

未來發展方向目前有兩個大的潮流,乙個是鈦酸鋰材料,被稱為零應變材料另乙個方向是矽基材料,矽基材料,理論容量非常大,是高能量密度電池的選擇,但是目前矽基材料在充放電過程中體積變化特別大,限制了其應用。目前只有少量的分散在碳負極進行應用。

此外,還有一些合金類材料,都還在實驗室研究過程中,沒有真正的商業化。

鋰離子電池負極材料fe2o3優點有哪些

8樓:靚麗的雲彩

fe2o3作為鋰電負極材料,具有理論容量高(~1000 mah/g)、成本低、環境相容性好等優點,因而受到廣泛關注。然而,fe2o3本身的導電性差,充放電過程中體積變化大,容易粉化,嚴重損害了其電化學效能。秦曉英領導的研究組, 利用真空炭化金屬-有機絡合物的技術,製備出核殼結構的γ-fe2o3@c奈米顆粒及其與多壁碳奈米管(mwnt)的複合材料,並詳細研究了其電化學效能和電極活化過程。

在100 ma/g的電流密度下,經過60次迴圈後,γ-fe2o3@c/mwnt電極的容量穩定在1139 mah/g,高於fe2o3材料的理論容量。研究還發現,在不同的電流密度下,容量均呈現緩慢增加的趨勢,對應著電極的緩慢活化過程。通過對不同階段電極的迴圈伏安測試和微結構表徵,發現γ-fe2o3顆粒在迴圈過程中逐漸變成多孔囊泡狀結構,形成大量含缺陷的介面,通過介面儲鋰的方式提高了容量,同時多孔結構也促進了li+的快速傳輸;另一方面,表面的碳殼層有效地保護了fe2o3顆粒,抑制了其粉化,維持了電極結構的穩定性。

此工作為新型負極材料的結構設計提供了重要參考。

本發明屬於鋰離子電池技術領域,具體為一種鋰離子電池負極材料fe2o3及其製備方法。本發明方法的步驟 包括:稱取金屬鹽水合物fecl3·6h2o,溶於去離子水中,加入賴氨酸,作為沉澱劑,攪拌均勻;進行水熱反應;然後經過水洗、乙醇洗,離心、乾燥,得 到由奈米顆粒堆積出來的多孔fe2o3微球。

本發明方法,工藝簡單,原材料便宜無毒,產率高,重現性好。製備的多孔fe2o3微球大小均勻,電化學測試顯 示出較高的比容量和優異的迴圈效能,克服了該材料作為鋰離子電池負極材料時迴圈效能、倍率效能差的缺點。

鋰離子電池負極材料和正極材料有什麼區別嗎

9樓:網友

差別很大,負極主要是用的石墨,是c的一種,正極使用的過度金屬的氧化物,如鈷酸鋰或者是錳酸鋰,磷酸鐵鋰等。

正極的電位高於負極,兩者的電勢差構成了電池的電壓。

鋰離子電池的正極材料和負極材料有哪些

10樓:禚菊忻子

電壓高的是正極材料,電壓低的是負極材料。正極常用的有磷酸鐵鋰,鈷酸鋰,錳酸鋰,鎳酸鋰,三元材料。負極多用石墨。

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