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高質量鋰電池負極材料誠信推薦

來源: 發(fā)布時間:2023-05-01

鋰電池負極材料按照所用活性物質,可分為碳材和非碳材兩大類:碳系材料包括石墨材料(天然石墨、人造石墨以及中間相碳位球)與其它碳系(硬碳、軟碳和石墨烯)兩條路線。石墨烯負極材料又可進一步分為天然石墨、人造石墨、復合石墨和中間相碳微球。其中,天然石墨負極材料的上游為天然石墨礦石,人造石墨負極材料的上游包括針狀焦、石油焦、瀝青焦等原料。非碳系材料可細分為鈦基材料、硅基材料、錫基材料、氮化物和金屬鋰等。鋰電池是一類由鋰金屬或鋰合金為正/負極材料、使用非水電解質溶液的電池。1912年鋰金屬電池**早由GilbertN.Lewis提出并研究。20世紀70年代時,M.S.Whittingham提出鋰電池負極材料需滿足什么要求?高質量鋰電池負極材料誠信推薦

    鋰離子電池主要由正極、負極、電解液和隔膜等部分組成,其中負極材料的選擇會直接關系到電池的能量密度。金屬鋰具有比較低的標準電極電勢和非常高的理論比容量,是鋰二次電池負極材料的優(yōu)先。然而,它在充放電過程中容易產生枝晶,形成“死鋰”,降低了電池效率,同時也會造成嚴重的安全隱患,因此并未得到實際應用。直到1989年,研究發(fā)現可以用石油焦替代金屬鋰,才真正的將鋰離子電池推向了商業(yè)化。在此后的發(fā)展過程中,石墨因其較低且平穩(wěn)的嵌鋰電位、較高的理論比容量廉價和環(huán)境友好等綜合優(yōu)勢占據了鋰離子電池負極材料的主要市場。此外,鈦。 常用鋰電池負極材料設備制造鋰電池負極材料好不好?

關于鋰電池負極材料按照所用活性物質,可分為碳材和非碳材兩大類:碳系材料包括石墨材料(天然石墨、人造石墨以及中間相碳位球)與其它碳系(硬碳、軟碳和石墨烯)兩條路線。石墨烯負極材料又可進一步分為天然石墨、人造石墨、復合石墨和中間相碳微球。其中,天然石墨負極材料的上游為天然石墨礦石,人造石墨負極材料的上游包括針狀焦、石油焦、瀝青焦等原料。非碳系材料可細分為鈦基材料、硅基材料、錫基材料、氮化物和金屬鋰等。

鋰離子電池的負極是由負極活性物質碳材料或非碳材料、粘合劑和添加劑混合制成糊狀膠合劑均勻涂抹在銅箔兩側,經干燥、滾壓而成。負極材料是鋰離子電池儲存鋰的主體,使鋰離子在充放電過程中嵌入與脫出。從技術角度來看,未來鋰離子電池負極材料將會呈現出多樣性的特點。隨著技術的進步,目前的鋰離子電池負極材料已經從單一的人造石墨發(fā)展到了天然石墨、中間相碳微球、人造石墨為主,軟碳/硬碳、無定形碳、鈦酸鋰、硅碳合金等多種負極材料共存的局面。負極材料:多采用石墨。新的研究發(fā)現鈦酸鹽可能是更好的材料。負極反應:充電時鋰離子插入,放電時鋰離子脫插。鋰電池負極材料性價比高不高?

材料的粒度和粒度分布通常可由激光衍射粒度分析儀和納米顆粒分析儀測出。激光衍射粒度分析儀主要是基于靜態(tài)光散射理論工作,即不同粒徑的顆粒對入射光的散射角以及強度不同,主要用于測量微米級別的顆粒體系。納米顆粒分析儀主要是基于動態(tài)光散射理論工作的,即納米顆粒更加嚴重的布朗運動不僅影響了散射光的強度,還影響了它的頻率,由此來測定納米粒子的粒度分布。材料粒度分布的特征參數主要有D50、D10、D90和Dmax,其中D50表示粒度累積分布曲線中累積量為50%時對應的粒度值,可視為材料的平均粒徑。另外,材料粒度分布的寬窄可由K90表示,K90=(D90-D10)/D50,K90越大,分布越寬。鋰電負極材料行業(yè)研究報告。什么是鋰電池負極材料質量保證

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人造石墨應用于中端EV、3C等領域,成為目前鋰電負極材料的主流選擇;天然石墨則主要應用于低端EV、儲能、3C等領域。而硅基材料是下一代負極材料。由于石墨負極材料能量密度的理論上限為372mAh/g,而行業(yè)頭部公司的產品已可實現365mAh/g的能量密度,逼近理論極限,未來的提升空間極為有限,急需尋找下一代替代品。相比之下硅理論容量比可達4200mAh/g,遠超石墨類材料,且具有環(huán)境友好、儲量豐富、成本較低等優(yōu)點,因此硅基負極材料被認為是下一代高容量鋰離子電池負極材料的選擇。但作為負極材料,硅也有嚴重缺陷,鋰離子嵌入會導致嚴重的體積膨脹,破壞電池結構,造成電池容量快速下降。而且,當前的硅碳負極材料市場價格超過15萬元/噸,是人造石墨負極材料的兩倍。高質量鋰電池負極材料誠信推薦

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