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锂电池的电极材质常识

锂电池的电极材质常识

来源:
2021/11/19 11:42
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【摘要】:

  发展依赖于满足严格要求的电极材料

  高能量密度锂电池的启动依赖于电极数据,电极数据能够满足越来越严格的要求,特别是方法数据。负极不仅是锂电池工作电位的重要组成部分,也是锂离子可用量(即锂离子质量)的重要组成部分。、实践能力)。自Lifepo4成功应用于大功率锂电池数据以来,聚阴离子复合材料的正极研究在12月引起了广泛的兴趣。虽然聚阴离子化合物在组成和体积上有缺点(即理论组成或体积容量小于层流氧化物),但其固有的优点也很明显。它们有非常稳定的结构,能够提供长期的结构稳定,这对广泛流通和处理安全问题至关重要。此外,聚阴离子的化学性质允许给定的Mn +/m(n-1)+氧化恢复由Goodenough引入的感应效应监测,并且氧化物中的电压值高于Li+/Li0。毕竟,多阴离子化合物可以有许多原子排列和晶体结构,用阳离子和阴离子代替特定类型的结构是很常见的。

  近二十年来,沥青质(PO43-)、焦磷酸盐(P2O74-)、硅酸盐(SiO44-)、硫酸盐(SO42-)、硼酸盐(BO33-)及其氟化物等多种多阴离子化合物在文献中得到了广泛的研究。本章综述了近年来锂电池用聚阴离子化合物的研究进展。在这方面的一些讨论论文也可以在文献中找到。在这里,除了橄榄石Lifepo4及其类似物外,我们重点研究了不同的聚阴离子化合物作为阴极数据。

  硅酸盐是一种新型聚阴离子电极的组成部分,它比旧的化合物更难以预测,更安全,且具有更高的容量。分子式为Li2MSiO4(M=Fe,Mn,Co,Ni,V)的四面体硅酸盐是一个令人兴奋的研究领域,具有良好的可编程性。这些数据不仅显示了强硅o共价键带来的高结构稳定性,而且在循环过程中具有环保、生产成本低和理论双电子通信功能单元,因此理论容量约为330mAh/g。由于这些和其他元素的使用,正硅酸盐自2000年以来促进了sigi - ni - fi - can车间的发展。2006年对氧化还原过程中M2 +/m3+和m3+ / M4 +的理论电压进行了预测,并对部分理论电压进行了测试。然而,尽管在这一领域有很多研究,但在Li2MSiO4中可逆双电反应的研究迄今为止取得的成功有限。Li2MnsiO4引起了研究人员的注意,他们假设每个配方单元可以在中压下提取两个锂离子。

 

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