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文档介绍

文档介绍:生物与化学工程学院
实****总结报告
实****单位:新乡市奇鑫电源材料有限公司
学生姓名:xxxx
专业班级:化学工程与工艺
学号:
指导教师:
实****时间:
教帅评语
教师签名:
年月日报告成绩:
实****单位献的情况。

正极活性材料主要包括:钻酸锂、锐酸锂、铤酸锂、锐钻酸锂、锐钻铤酸锂、硫复合材料及聚阴离子型正极材料(如磷酸铁锂、磷酸钮锂、硅酸钮锂和硅酸铤锂等)。
钻酸锂是目前锂离子电池中较普遍使用的正极材料,钻酸锂在正常充电时,晶格中的Li+只有一半脱出,但过充时,晶格中剩余的Li+可全部脱出,从而沉积在负极碳材料的表面,形成枝晶,刺穿隔膜,形成内部短路;并且脱锂后的产物是不稳定的CoO,会与电解液中的有机溶剂发生副反应,从而带来安全问题。
LiNiO2的脱锂产物热稳定性差,分解温度较低,分解时会产生大量的热量与氧气,造成锂离子电池在充电时有可能产生爆炸、燃烧,存在着一定
的安全隐患。
铤的溶解是造成铤酸锂电池安全性的重要原因之一。电解液中的锂盐LiPF6在一定条件下会发生分解:LiPF6tLiF+PF5,其中PF5与电解液中残余微量水发生水解反应:PF5+H2Ot2HF+PF3O,而导致电解液中含有痕量的氢***酸;另外在充电的同时,水也可能发生电解反应产生H+o在酸性状态下,可能发生以下反应:4H++2LiMn2Ot3入-MnO+Mn2++2Li++2H2。;另夕卜,由于尖晶石中含有Mri+,在酸性条件下会发生歧化反应:2Mn3+—Mri++Mn2+,M#则可溶解于电解液中,从而造成安全性问题。在高温条件下,歧化反应速度更快。
,在兼有LiNiO?和LiCoQ优点的同时,仍存在与其相同的安全性问题。
三元复合氧化物LiNii/3Co/3Mn/3O材料结构稳定,。热稳定性的好坏主要取决于正极材料与电解液之间是否发生反应。
硫复合材料总体具有较好的安全性。
聚阴离子型正极材料因为O与P或Si以强共价键牢固结合,使材料很难析氧分解,所以结构稳定,安全性能极佳,高温性能和热稳定性明显优于已知的其它正极材料;并且材料在充电时体积缩小,与碳负极材料配合具有很好的体积效应。
、碳负极、合金类负极材料、过渡金届氮化物、过渡金届磷化物和氧化物类负极材料。
金届锂是比容量最高的负极材料,但由于金届锂异常活泼,在充放电过程中容易形成锂枝晶,从而引发安全性问题。
碳负极材料与金届锂的电极电位非常相近,在电池过充电时,会在碳电极表面析出金届锂,而形成枝晶造成短路。石墨化碳材料是目前唯一商品化的锂离子电池负极材料,但该材料存在与电解液相容性较差、与电解液作用形成的SEI膜热稳定性较差的问题,在高温下容易引发热失控,从而导致安全性问题。
合金类负极材料在充放电循环过程中体积变化大,并且容易粉化,导致合金材料循环性能较差,并且容易产生安全问题。
过渡金届氮化物和过渡金届磷化物均对水和氧气非常敏感,并且与电解液很容易发生反应从而导致安全问题。
锡的氧化物和硅的氧化物是研究较多的氧化物类负极材料,该类负极材料除了具有较大的首次不可