锂硫电池进展.ppt
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1、锂硫电池的研究现状分析锂离子电池不足容量 锂离子电池的能量密度一般为160-170mAh/g,常用负极材料石墨的理论能量密度为372mAh/g,达不到EVs的需求安全性 商用锂离子电池正极LiCoO2的不安全性成本 LiCoO2的成本较高锂离子电池不足容量 锂离子电池的能量密度一般为160-170mAh/g,常用负极材料石墨的理论能量密度为372mAh/g,达不到EVs的需求安全性 商用锂离子电池正极LiCoO2的不安全性成本 LiCoO2的成本较高锂电池应用Portable electronic devicesElectrical vehicles(EVs)、PHEVs、HEVsEnergy
2、 storage锂离子电池不足容量 锂离子电池的能量密度一般为160-170mAh/g,常用负极材料石墨的理论能量密度为372mAh/g,达不到EVs的需求安全性 商用锂离子电池正极LiCoO2的不安全性成本 LiCoO2的成本较高动力电池发展现状化学体系化学体系负极负极/正极正极理论容量理论容量Ah/kg实际容量实际容量Ah/kg电位电位 vs Li+/Li开路电压开路电压氧化钴锂(Sanyo,Samsung等)LiC6/LiCoO2370/295300/160+100mV/3.9V3.9V镍基材料(Johnson Control,Salt)LiC6/LiNixCoyAlz370/30030
3、0/180100mV/3.6V3.6V尖晶石结构氧化锰锂(LG Chem)LiC6/LiMn2O4370/148300/120100mV/3.8V3.8V钛酸锂(Enerdel,Toshiba)Li4Ti5O12/LiMnO2233/148170/1201.5V/3.9V2.4V磷酸亚铁锂(A123)LiC6/LiFePO4370/178300/160100mV/3.3V3.3V锂硫电池优势比容量高,理论比容量为1685mAh/g硫成本低、无毒比能量高,与锂搭配的电池理论比能量为2600Wh/kg硫安全性好不足单质硫是绝缘体,正负极材料体积变化大循环性不好电位较低2.2V(vs.Li+/Li)
4、中间产物多硫化锂溶于电解质,向负极迁移,造成活性物质损失锂负极安全性不够好锂硫电池2010年7月,Sion Power的锂硫电池则应用于美国无人驾驶飞机动力源,表现引人注目,无人机白天靠太阳能电池充电,晚上放电提供动力,创造了连续飞行14天的纪录锂硫电池的不足锂支晶:锂的电化学沉积速率(i0=8*10-4A/cm2)远大于锂离子的扩散传输速率(D=410-6cm2s-1),故锂电极受扩散控制,特征表现为产生锂支晶不稳定的SEI膜:在锂硫电池中,多硫化物与锂产生SEI膜,由于反应复杂性,SEI膜不稳定,影响了锂电极的稳定性能。硫化物阴离子不仅可与溶解硫或短链聚硫离子反应生成易溶性多硫化物,也可发
5、生电化学还原生成 Li2S 沉淀(2Li+Li2SxLi2Sx1+Li2S),而 Li2S 沉淀又可能与溶液中聚硫离子生成多硫化物(Li2S+2 Li2SxLi2Sx1+Li2Sx+1)体积变化较大:硫的密度(2.03g/cm3)较Li2S(1.67g/cm3)高出约20%,充放电过程中产生收缩与膨胀穿梭效应:正极的中间产物长链聚硫离子溶解扩散至负极,在负极表面还原生成短链聚硫离子,后者又扩散至正极,在充电时被氧化成长链聚硫离子,这个过程消耗了充放电电量,限制了锂硫两极的电化学效率。电位较低硫是绝缘体锂硫电池改性研究改性研究含硫复含硫复合材料合材料金属二元硫化物有机硫化合物硫/纳米金属氧化物硫
6、碳复合材料硫碳纳米管复合材料硫介孔碳复合材料硫石墨烯复合材料其他硫碳复合材料等负极保护镀膜或形成SEI膜电解液固态电解质或离子液体基于锂硫的新体系替代Li金属金属二元硫化物-NiS正极:NiS(球磨法)负极:Li 电解液:PEO温度:80oC电压:1.5V理论特性容量:590mAh/g 第一圈特性容量为580mAh/g,200圈后特此保留93%,放电时的正极反应Journal of Alloys and Compounds 361(2003)247251金属硫化物总结:其他金属硫化物的研究有MoS2、MoS3、Li2S、MnS2、V2S2等,一度曾经商业化,但是由于安全问题和功率密度较低和电活
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