111总锂离子电池层状结构三元正极材料的研究进展课件.ppt
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1、锂离子电池层状结构三元正极材料的研究进展化学与化学工程学院2013级应用化学2015.12目录 u研究背景u结构特点与电化学性质u制备方法及其条件优化 高温固相法 共沉淀法 溶胶凝胶法 微波水热法u改性手段 掺杂改性 表面修饰改性u总结与展望研究背景 工作电压高 能量密度高 自放电效率低优点 循环寿命长 无记忆效应 环保 快充放电性能差 价格偏高缺点 大电流放电特性不理想 过充放价格偏高电较危险 广泛应用于生产生活!科学家们一直专注于材料的研究 正极材料的重要性 正负极嵌锂化合物往复嵌入/脱嵌所需要的锂在充放电过程中提供锂源 负极材料表面形成钝化膜所需的锂正极材料决定着电池安全、电化学性能(能
2、量密度、倍率充放电性能、高低温充放电性能、循环能力)和价格等关键因素。1 对正极材料的严格要求:比能量高、比功率大、自放电少、价格低廉、使用寿命长、安全性好;以适用各方面的要求。磷酸铁锂磷酸铁锂锰酸锂锰酸锂钴酸锂钴酸锂镍酸锂镍酸锂镍钴锰三元材镍钴锰三元材料料材料主成分材料主成分LiFePO4LiMn2O4LiMnO2LiCoO2LiNiO2LiNiCoMnO2理论能量密理论能量密度(度(mAh/g)170148286274274278实际能量密实际能量密度(度(mAh/g)130-140100-120200135-140190-210155-165电压(电压(V)3.2-3.73.8-3.93
3、.4-4.33.62.5-4.13.0-4.5循环性(次)循环性(次)2000500差差300差差800过渡金属过渡金属非常丰富非常丰富丰富丰富丰富丰富贫乏贫乏丰富丰富贫乏贫乏环保性环保性无毒无毒无毒无毒无毒无毒钴有放射性钴有放射性镍有毒镍有毒钴、镍有毒钴、镍有毒安全性能安全性能好好良好良好良好良好差差差差尚好尚好适用温度适用温度()-2075 50快快速衰减速衰减高温不高温不稳定稳定-20 55N/A-20 55常见正极材料及其性能比较常见正极材料及其性能比较层状结构三元正极材料LiNixCoyMn1-x-yO2优点:优点:较高的、循环性能好、结构稳定性、热稳定性和相可逆容量对较低的成本等2
4、起源:起源:1998年,Liu3等用Co、Mn取代LiNiO2中的Ni,用氢氧化物共沉淀法制备了LiNi1-x-yCoxMnyO2系列材料,发现该材料的电化学性能比LiNiO2更为优异,十分适合作为电极材料。主要主要内容:内容:简介其结构特点与电化学特性,并综述其制备方法的改良和改性手段,并分析该材料目前存在的问题和对其未来发展做一个设想。结构特点常见的的三元材料有:LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2,LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2,LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2等,研究者以LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2为例,研究了三元正极材料的结构、电化学特性等性质。层状结构三元
5、体系正极材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 具有与LiCoO2相似的-NaFeO2结构,R-3m空间群,三方晶系,其晶体结构如图14所示。LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2中,O2-离子占据立方紧密堆积结构中阵点的位置,Li+和过渡金属离子则占据密堆积结构中的八面体空位,且交替排列在立方密堆积结构的(111)面上,分别位于3a和3b位置,O2-离子位于6c位置。图1 LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2结构示意Fig.1 Structure of LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2电化学性质LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2的理论比容量高达277.8 mAh/g。在充放电
6、的过程中,氧化还原电对Ni2+/Ni4+和Co3+/Co4+具有电化学活性,而Mn4+是电化学惰性的,只是起到稳定材料结构的作用,Co3+的存在抑制了锂镍阳离子的混排。2图2 锂镍混排结构示意图制备方法及制备条件优化目前较为常用的层状结构三元正极材料的制备方法主要有高温固相高温固相法、法、共沉淀共沉淀法、法、溶胶凝胶法溶胶凝胶法等。商用层状结构三元正极材料的制备,则主要是先通过共沉淀法合成前驱体,再混合锂源高温烧结得到产品。高温固相法固相法是一种传统的制备工艺,一般需要在高温下进行,该法制备的样品具有颗粒无团聚、填充性好、成本低、产量大、制备工艺简单等优点,但其缺点也十分显著,如能耗大、效率低
7、、粉体不够细、易混入杂质等。Ohzuku5首次采用此法以LiOHH2O、CoCO3、(Ni+Mn)(OH)2为原料,空气中1000烧结15h,首次合成出具有电化学性能的LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2化合物。但因为其严重的缺点,基本上已经很少单独应用,主要是与共沉淀法联合应用。高温固相法条件优化球磨法辅助反应物混合更均匀产物的颗粒粒径分布窄成本相对较低研究者致力于改善条件或对样品进行前处理等以使得产品较为均匀。高温固相法条件优化 先采用喷雾干燥 将浆料快速干燥,再用高温固相法合成 防止浆料在干燥过程中出现分层,引起成份分布不均;高温固相法中不同锂源对材料性能的影响目的 高温固相法烧结制备
8、得到正极材料LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 探究不同锂源对材料性能的影响,找到最适锂源测试 X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)以及循环伏安(CV)、交流阻抗(EIS)等电化学性能测试手段 探究不同锂源对产物的颗粒粒径分布结构、形貌以及电化学新歌能的影响高温固相法中不同锂源对材料性能的影响高温固相法中不同锂源对材料性能的影响 采用LiOH作为锂源合成的材料与采用其他锂源相比,具有较好的层状结构和电化学性能 0.1C倍率下的首次充放电容量和库伦效率较高(172.7 mAh/g,89.08%),在0.5C、1C倍率下循环50次后,材料的放电容量仍保持在144.5 mAh/g和136.2
9、 mAh/g。结果高温固相法中不同锂源对材料性能的影响高温固相法中摩尔比对材料性能的影响目的 研究了摩尔比对材料性能的影响 以CH3COOLi2H2O、Ni(CH3COO)24H2O、Co(CH3COO)24H2O、Mn(CH3COO)24H2O为原料,采用高温固相法制备测试 采用射线衍射仪(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)对材料的结构和形貌进行了表征,用恒电流充放电测试系统测试材料的电化学性能高温固相法中摩尔比对材料性能的影响高温固相法中摩尔比对材料性能的影响结果在该实验条件下,Li/(Ni+Co+Mn)摩尔比为1.1:1的样品的阳离子混排程度最低。在同一焙烧条件下,Li/(Ni+Co+M
10、n)比值偏离其计量比时,对其电化学性能的影响较大,Li/(Ni+Co+Mn)比值小于计量比及大于计量比过多时都会恶化其电化学性能。Li/(Ni+Co+Mn)摩尔比值应在1.1:1时最为合适。充放电电压为2.6-4.6V,电流密度为0.1C循环3次,0.2C循环20次,0.5C循环20次,在Li/(Ni+Co+Mn)摩尔比为时合成的正极材料的首次放电比容量为181.5mAh/g,43次后的放电比容量为161.5 mAh/g,容量保持率为88.98%。共沉淀法 定义:定义:沉淀法通常是在溶液状态下将不同化学成分的物质混合,在 混合液中加入适当的沉淀剂制备前驱体沉淀物,再将沉淀物进行干燥或锻烧,从而
11、制得相应的粉体颗粒。对比:对比:与传统固相法相比有以下优点:原料可以达到原子或分子级的计量混合,最终产物的形貌和粒径分布可精确控制,烧结温度和时间大幅降低。10共沉淀法装置示意图传统共沉淀法与间接共沉淀法传统共沉淀法将锂盐与镍、钴、锰的盐共沉淀,直接高温烧结。缺点:缺点:由于锂盐溶度积较大,一般难以与过渡金属一起形成共沉淀,间接共沉淀法共沉淀与高温固相法相结合;一般是先配制计量比过渡金属盐溶液,加入沉淀剂得到三元混合共沉淀前驱体,过滤洗涤干燥后与锂盐混合烧结;或者在过滤前将锂盐加入混合共沉淀前驱体的溶液中,蒸发或冷冻干燥,再进行高温烧结。相比传统共沉淀法,间接共沉淀法具有:原料可以达到原子或分
12、子级的计量混合,最终产物的形貌和粒径分布可精确控制,烧结温度和时间大幅降低等优点。传统共沉淀法与间接共沉淀法张继斌等13研究证明,间接共沉淀法比传统共沉淀法制得的材料具有更好的性能。实验过程如下:制备测定采用改进的碳酸盐共沉淀与高温固相法相结合的方法制备出了高倍率性能的锂离子电池正极材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2通过X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、循环伏安扫描(CV)、电化学阻抗谱(EIS)和电化学性能测试等手段对材料进行表征电化学性能表征对比电化学性能表征对比传统共沉淀法与间接共沉淀法结果该方法制备的材料具有良好的-Na Fe O2型层状结(R3m(166),一次粒径平
13、均大小为157 nm,二次颗粒成球形.同传统碳酸盐制备得到的材料相比,该材料具备良好的倍率性能和循环性能,在2.7-4.3 V电压范围内,0.1C(1.0C=180 mAh/g)倍率下,首次放电比容量为156.4 mAh/g,库仑效率为81.9%.在较高倍率下,即0.5C、5.0C和20C时,其放电比容量分别为136.9、111.3、81.3m Ah/g。在1C倍率下100次循环容量保持率为92.9%,高于传统共沉淀法得到的材料(87.0%).共沉淀法条件优化因为锂源、配比、粒径、烧结温度锂源、配比、粒径、烧结温度等是控制最终产物的形貌和性形貌和性能能的关键,条件优化的研究也主要集中在上述方面
14、。例如,欧彦楠等12则发现粒径的大小粒径的大小影响电池的性能,他们先采用多层基底沉淀法合成镍钴锰酸锂前驱体,然后与碳酸锂混合,最后经高温煅烧,可获得中粒径达8.68m的镍钴锰酸锂.共沉淀法条件优化他们发现随着基底间距增大,镍钴锰酸锂粒径增大.当基底间距为0.5cm时,可获得分布均匀、尺寸相近、形貌一致性高的镍钴锰酸锂.将镍钴锰酸锂样品作为正极材料,组装成纽扣模拟电池测其电性能。共沉淀法条件优化结果表明:随着镍钴锰酸锂粒径的减小随着镍钴锰酸锂粒径的减小,其寿命降低其寿命降低,但是比容量但是比容量增大增大,最高可达151mAh/g.共沉淀法条件优化肖冠14制备了不同Ni、Co、Mn配比的三元正极材
15、料,通过电化学测试选取了电化学性能优异的LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2材料为研究重点。研究了焙烧温度,镍钴锰原材料的种类、锂源的选择对LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2的电化学性能的影响,焙烧温度镍钴锰原材料的种类锂源的选择当焙烧温度为900,镍钴锰原料选择镍钴锰的乙酸盐,而锂源选择氢氧化锂或者碳酸锂时,制备出的LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2材料具有较好的电化学性能。共沉淀法条件优化锂含量马全新等15研究锂含量对其电化学性能的影响,共沉淀法条件优化锂含量共沉淀法条件优化锂含量实验结果表明:锂含量(n(Li)/n(Ni+Co+Mn)在1.031.09的范围内,随着锂含量的增加
16、,放电比容量略有减小,但循环性能、中值电压以及平台性能都得到提高;当锂含量超过1.09时,循环性能、中值电压以及平台性能开始降低。共沉淀法条件优化表面活性剂辅助张正国16则采用氢氧化物共沉淀法氢氧化物共沉淀法,设计了表面活性剂十二烷基苯磺表面活性剂十二烷基苯磺酸钠酸钠(LAS)(LAS)辅助辅助工艺,在p H=11条件下制备了LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2的前驱体,经过空气气氛炉900下煅烧15 h后,对所得样品进行XRD、SEM表征、电性能测试,探讨了LAS添加量对产物的影响。共沉淀法条件优化表面活性剂辅助共沉淀法条件优化表面活性剂辅助实验结果表明,LASLAS不仅不会影响材料的层状
17、结构,还改善了材料颗不仅不会影响材料的层状结构,还改善了材料颗粒分布,使颗粒分布均匀、粒径均一粒分布,使颗粒分布均匀、粒径均一。在2.54.6 V电压区间、0.1 C的倍率条件下,首次放电比容量高达181.9 mAh/g,经过30次循环后,放电比容量为168.2 mAh/g,容量保持率达到92.46%。溶胶凝胶法溶胶凝胶法也是制备三元粉体材料的常用方法,它是将含高化学组分的化合物作为前驱体,经过水解反应生成活性单体,活性单体进行聚合,开始成为溶胶,进而生成具有一定空间结构的凝胶,经过干燥和热处理制备出纳米粒子和所需要材料。它能够制备在分子或原子水平上混合均匀的产物,使产物结晶完全,不仅降低煅烧
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