Li4Ti5O12為立方尖晶石結(jié)構(gòu),屬于Fd-3m空間群,具有三維鋰離子遷移通道(圖4),與其嵌鋰產(chǎn)物(Li7Ti5O12)的結(jié)構(gòu)相比,晶胞參數(shù)差異不大(0.836nm→0.837nm),被稱(chēng)為“零應(yīng)變材料”,因而具有非常優(yōu)異的循環(huán)穩(wěn)定性。Li4Ti5O12通常是以TiO2和Li2CO3為原料經(jīng)高溫?zé)Y(jié)制備的,因此產(chǎn)品中有可能會(huì)殘留少量的TiO2,影響了材料的電化學(xué)性能。為此,GB/T30836—2014《鋰離子電池用鈦酸鋰及其碳復(fù)合負(fù)極材料》中給出了Li4Ti5O12產(chǎn)品中TiO2殘留量的上限值及檢測(cè)方法。具體過(guò)程為:首先,通過(guò)XRD測(cè)得樣品的衍射圖譜,應(yīng)符合JCPDS(49-0207)的規(guī)定;其次,從譜圖中讀出Li4Ti5O12的鋰電池負(fù)極材料的促銷(xiāo)價(jià)格是多少?新能源鋰電池負(fù)極材料廠家
2.6負(fù)極材料對(duì)pH和水分的要求粉體材料中含有的微量水分可由卡爾·費(fèi)休庫(kù)侖滴定儀測(cè)定。其基本原理為:試樣中的水可與碘和二氧化硫在有機(jī)堿和甲醇的條件下發(fā)生反應(yīng)(H2O+I2+SO2+CH3OH+3RN—→[RHN]SO4CH3+2[RHN]I),其中的碘是通過(guò)電化學(xué)方法氧化電解槽而產(chǎn)生的(2I?—→I2+2e?),產(chǎn)生碘的量與通過(guò)電解池的電量成正比,因此通過(guò)記錄電解池所消耗的電量就可求得水含量。負(fù)極材料的pH和水分對(duì)材料的穩(wěn)定性和制漿工藝有重要影響。對(duì)于石墨而言,其pH通常在中性左右(4~9),而Li4Ti5O12則呈堿性(9.5~11.5),具有一定的殘堿度(表7)。這主要是因?yàn)樵谙冗M(jìn)鋰電池負(fù)極材料參數(shù)為什么要選擇鋰電池負(fù)極材料?
件有很重要的意義。但考慮電池在長(zhǎng)久使用后會(huì)產(chǎn)生不可逆的物流老化等現(xiàn)象及實(shí)際使用過(guò)程中電池包有受到擠壓等風(fēng)險(xiǎn)、目前未大規(guī)模量產(chǎn)使用。轉(zhuǎn)化型負(fù)極材料轉(zhuǎn)化型負(fù)極材料其空間結(jié)構(gòu)中沒(méi)有供鋰離子嵌入和脫出的位置,不符合傳統(tǒng)的鋰離子嵌脫機(jī)制,且在室溫下與鋰的反應(yīng)曾被認(rèn)為是不可逆的。直至業(yè)界幾種過(guò)渡金屬氧化物被發(fā)現(xiàn)具有很高的可逆放電容量,此材料才逐漸引起研究者們的關(guān)注。目前*停留在實(shí)驗(yàn)室狀態(tài)、還處于測(cè)試對(duì)比與分析論證階段;
合金化型負(fù)極材料合金化儲(chǔ)鋰材料是指能和鋰發(fā)生合金化反應(yīng)的金屬及其合金。據(jù)報(bào)道,常溫下鋰能與許多金屬反應(yīng)(如Sn,Al,Ge,Mg,Ca,Ag,Au,Hg等);充放電的化學(xué)本質(zhì)為合金化及逆合金化的反應(yīng)。合金化型負(fù)極材料的理論比容量及電荷密度高于嵌入型負(fù)極材料。同時(shí),這類(lèi)材料的嵌鋰電位較高,在大電流充放電的情況下也很難發(fā)生鋰的沉積,不會(huì)產(chǎn)生鋰枝晶導(dǎo)致電池短路,對(duì)高功率器件有很重要的意義。但考慮電池在長(zhǎng)久使用后會(huì)產(chǎn)生不可逆的物流老化等現(xiàn)象及實(shí)際使用過(guò)程中電池包有受到擠壓等風(fēng)險(xiǎn)、目前未大規(guī)模量產(chǎn)使用。轉(zhuǎn)化型負(fù)極材料鋰電負(fù)極材料的過(guò)去、現(xiàn)在與未來(lái)。
負(fù)極材料的比表面積對(duì)電池的動(dòng)力學(xué)性能和固體電解質(zhì)膜(SEI)的形成有很大影響。例如,納米材料一般具有較高比表面積,能夠縮短鋰離子的傳輸路徑、減小面電流密度、提升電池的動(dòng)力學(xué)性能,因而得到了的研究。但往往這類(lèi)材料卻無(wú)法得到實(shí)際應(yīng)用,主要是因?yàn)榇蟊缺砻娣e會(huì)加劇電池在 循環(huán)時(shí)電解液的分解,造成較低的庫(kù)侖效率。因此,負(fù)極材料標(biāo)準(zhǔn)對(duì)石墨和鈦酸鋰的比表面積設(shè)定了上限值,例如石墨的比表面積需要被控制在6.5 m2/g以下,而Li4Ti5O12@C也要小于18 m2 /g(表6)。鋰離子電池對(duì)負(fù)極材料的要求。自動(dòng)化鋰電池負(fù)極材料價(jià)格
無(wú)錫光潤(rùn)專(zhuān)注于生產(chǎn)鋰電池負(fù)極材料。新能源鋰電池負(fù)極材料廠家
鋰電池正負(fù)極材料1、正極(陰極)二氧化錳是主要成分,用來(lái)產(chǎn)生充放電的化學(xué)反應(yīng)、添加成分是為了提高電池的性能;正極材料占有較大比例(正負(fù)極材料的質(zhì)量比為3:1~4:1),因?yàn)檎龢O材料的性能直接影響著鋰電池的性能,其成本也直接決定電池成本高低;2、負(fù)極(陽(yáng)極)金屬鋰或其合金金屬為負(fù)極材料,這些東西涂在銅箔上、負(fù)極上發(fā)生的;3、鋰電池的主要構(gòu)成材料包括電解液、隔離材料、正負(fù)極材料等;鋰電池主要由正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液等構(gòu)成,正極材料在鋰電池的總成本中占據(jù)40%以上的比例,并且正極材料的性能直接影響了鋰電池的各項(xiàng)性能指標(biāo),所以鋰電正極材料在鋰電池中占據(jù)地位;新能源鋰電池負(fù)極材料廠家
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