锂离子电池内部极片组合方式比较初探

来源 :第二十六届全国化学与物理电源学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liping668
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锂离子电池从商品化开始的那到,就备受青睐.而且其极片的组合方式也有多种形式.一般液态锂离子电池采用卷绕方式,而聚合物锂离子电池由于要采用萃取和热叠压工艺,因此一般采取叠片方式.本文通过电芯的一些性能以及制备工艺来讨论这两种组合方式电芯的优缺点.
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采用机械液相活化法合成了具有尖晶石结构的锂锰氧(LiMnO)化合物,并对其进行了稀土钐掺杂修饰.在对材料进行了X射线衍射、扫描电镜、循环伏安扫描等性能测试的基础上将材料组装成实验模拟电池并进行了电化学性能测试,实验结果表明钐元素的引入使所合成的材料具有较高的可逆容量与良好的循环性能尤其使其高温性能也得到了较大的提高.
化学电源对信息、交通、新能源、环保及国防等现代化社会的发展具有重大的支持作用,本文概述了化学电源领域最具有代表性的技术进步及未来的发展趋势.
本文合成多元掺杂的尖晶石,以期达到各种单元掺杂的综合效果.研究发现:传统的固相法合成的LiMnCoLaOCl、LiMnCoZrOCl材料不仅循环性得到了改善,且保持了较高的容量.
近十几年来,随着交通技术的不断进步,动力型化学电源的应用得到了有力的促进,但也随之带来了许多新的问题.在电池体系、材料、结构、评价等方面都出现了许多过去没有或较少研究的新的课题.本文旨在提出一些个人体会和想法与同行们共同探讨.
采用高温固相法合成了多元复合掺杂尖晶石型锰酸锂LiMMnQO电池材料.XRD表征该合成产物为良好的尖晶石型结构材料.以该活性物质作为锂离子电池的正极材料,经充放电测试研究表明:该多元复合掺杂尖晶石型锰酸锂正极材料LiCoCrLaMnFO较未掺杂的材料表现出更好的电化学特性,能够抑制锰酸锂尖晶石材料的可逆容量在充放电过程中的衰减,循环性能有了很大的改善,80次循环后放电容量仍能保持94﹪以上.
采用溶胶-凝胶法可以直接制备出LiTiO尖晶石型复合氧化物的前驱体,经800℃焙烧得到的LiTiO材料,粉体粒度分布均匀且颗粒尺寸较小,有较好循环性能.在5C倍率下进行恒流充放电时比容量仍可达到100mAh/g以上.
在聚合物锂离子电池的研究中,出现了电池初始充放电效率低的问题.本文利用Li/PP膜/碳负极/PP膜/Li结构的实验电池,初步研究铜网涂层中乙炔黑的含量、电极辊压压力、电极中PVDF-HFP含量等因素对碳负极初始充放电效率的影响.
本文主要讨论萃取前不同的直流电阻的单体电芯所组合成A、B、C三种成品电芯(其中A类直流电阻R(A)≥500KΩ,B类为100KΩ≥R(B)≥70KΩ,C类为20KΩ≤R(C)≤70KΩ,)的化成过程、循环寿命以及自放电率等方面的测试,研究物理微短路对电池化成过程以及性能的影响.
磷腈是一类无机-有机化合物,分子骨架主要由氮、磷两种元素交替排列.它具有很好的自熄性和阻燃性,因此,磷腈是一类很有希望应用于锂离子电池电解液体系,替代易燃易爆的有机溶剂(或有机聚合物),解决锂离子电池安全性问题的一种有效物质.
本文以多硫化碳炔作为Li/S电池的正极材料,采用恒流充放电、循环伏安等测试手段,探讨了溶剂组分及导电盐对多硫化碳炔电化学性能的影响.