锂电池发展概述

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1、锂电池的发展概述本文由sdbliu贡献pdf文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。零部件锂电池的发展概述屈伟平率。这一特性非常有利于电动助力料科技的进步史。工艺的改进使电车的智能控制骑行技术的发展。只池量变,新材料的发明促使电池质锂离子电池(Lithium  Ion是目前对这一特性尚未有很好的开变。可以预见的是,采用含有锂元Battery,缩写为LIB),又称锂电池。素的导体材料(离子化合物、聚合发与利用。锂电池分为液态锂离子电池(LIB)和我国锂离子电池产量全球第物)作为电极材料是高能电池的最聚合物锂离子电池(P

2、LB)2类。其一,生产量占世界总量的1/3以上,佳选择。中,液态锂离子电池是指Li+嵌入100多家锂电生产企业对锂离子电锂电池根据正极材料不同,可化合物为正、负极的二次电池。电池材料需求殷切,不少厂商都计划分为磷酸钴锂、磷酸锰锂、磷酸铁池正极采用锂化合物LiCoO2或在今后2年内把产量大幅提高。目锂三种。磷酸钴锂由于钴价高昂而LiMn2O4,负极采用锂-碳层间化合;前,中国锂电制造企业形成了液态被放弃磷酸锰锂相较于磷酸铁锂,物。锂电池以比亚迪为首,聚合物锂电在安全性和使用寿命方面不高;在锂电池是迄今所有商业化使用以TCL电池为首的两大巨头。TCL可预见的

3、将来,磷酸铁锂将成为锂的二次化学电源中性能最为优秀的电池完成了聚合物锂离子电芯从技电池的主要正极材料。通用的Volt电池,这也是促进锂电池用于电动术研发到大规模生产的全过程,并和比亚迪的F3DM都采用磷酸铁锂助力车的一个关键因素。且迅速走到了这项技术的最前沿。电池。随着锰酸锂和磷酸铁锂等极1.1 比能量高TCL生产的聚合物锂电芯在电池电具发展前途的正极材料的技术进步,无论是体积比能量,还是重量化学阻抗、能量密度、高低温放电其在动力电池领域也开始了扩张的比能量,锂电池均比铅酸蓄电池高等方面均已跻身世界一流行列,比步伐。出三倍以上。由此决定了锂电池体亚迪是液

4、态锂离子电池的老大,而贝特瑞公司是锂电池碳负极材积更小、重量更轻,其市场消费感TCL则是新一代聚合物锂离子电池料和磷酸铁锂正极材料的龙头。贝觉很好。的老大,聚合物锂电比液态锂电具特瑞在国内拥有40多项锂电池正负1.2 循环寿命长有优势。锂电池用于电动助力车的循环表1 锂离子电池的组成及其使用的材料寿命一般在800次以上,采用磷酸2 锂电池的原组成使用材料铁锂正极材料的锂电池可以达到活性物质LiCOO2,LiNiO2,LiMn2O4材料2000次左右,超出铅酸蓄电池1.5导电材料乙炔黑正锂离子电池极倍至5倍以上。这大大降低了锂电池粘结剂聚四氟乙烯(PETT

5、),聚乙烯醇(PVA)集流体钢箔的使用成本,提高了消费者的使用由正负电极、电活性物质炭材料解质、聚合物隔便利程度。导电材料乙炔黑离膜及保护电路负1.3 具有较宽的充电功率范围极粘结剂PETT,PVA这是锂电池具有的独特优势。芯片组成,锂电集流体钢箔在需要时,可以使充电时间控制在池的上游有正极碳酸乙稀酯(EC)20~60min,充电效率达到85%以材料、负极材料、碳酸乙稀酯(PC)电解液、锂上。在进一步技术创新的基础上,这隔膜、溶剂碳酸二甲酯(DMC)电一特性得到更好的发挥,可以具有资源等。其使用解碳酸二乙酯(DEC)的材料见表1。很好的商业价值。二甲氧基

6、乙烷(DME)质溶质LiCIO4,liPF6,LiBF42.1 正极材料1.4 倍率放电性能好固体电解质聚氧化乙稀(PEO)电池的发展锂电池的倍率放电可以达到10隔膜聚丙烯微孔膜倍率以上,特殊制作可以达到30倍史,正是一部材1 什么是锂离子电池2009-551零部件极材料专利,2008年销售额1.8个亿,净利润3000万,预计2009年全部销售额4亿~5亿元,2010年8亿~10亿元,同比保持100%历史增速。2.2 负极材料目前业界对负极材料的研究相对较少,其实负极与正极对锂离子电池具有同等的重要性。在正、负极材料的选择上,正极材料必须选择高电位的嵌锂

7、化合物,负极材料必须选择低电位的嵌锂化合物。目前,开发和使用的锂离子电池负极材料主要有石墨、软碳(softCarbon)、硬碳(Hard Caobon)等。在石墨中有天然石墨、人造石墨、石墨碳纤维。在软碳中常见的有石油焦、针状焦、碳纤维、中间相碳微球(Mesocarbon Microbends,缩写MCMB)等。硬碳是指高分子聚合物的热解碳。常见的有树脂碳、有机聚合物热解碳、碳黑等。目前除石墨材料外,其他各类材料都还存在一些尚未解决的难题,目前还不能应用于LIB的生产。例如无序炭尽管放电容量很大,但不可逆容量也很大,而且电位滞后现象严重,即Li+嵌入的电

8、位接近0V而Li+脱出的电位接近1V,与无序炭类似。B-C-N系化合物和C-Si

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