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【干货】锂离子电池几种有机正极材料介绍【威尼斯电子游戏网站登录(中国)有限公司】

本文摘要:随着储能电源和电动汽车的迅猛发展,研发低能量密度的锂离子电池沦为研究的重点之一。锂离子电池性能的提升相当大程度上各不相同负极材料的特性。 目前无机负极材料用于普遍,但少有各种缺失。与无机负极材料比起,有机物负极材料具备理论比容量低、原料非常丰富、环境友好、结构可设计性强和体系安全性的优点,是一类具备广泛应用前景的储能物质。 本文主要讲解了几类作为锂离子负极材料的有机化合物,对比分析了这些化合物的电化学性能、电化学反应机理。

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随着储能电源和电动汽车的迅猛发展,研发低能量密度的锂离子电池沦为研究的重点之一。锂离子电池性能的提升相当大程度上各不相同负极材料的特性。

目前无机负极材料用于普遍,但少有各种缺失。与无机负极材料比起,有机物负极材料具备理论比容量低、原料非常丰富、环境友好、结构可设计性强和体系安全性的优点,是一类具备广泛应用前景的储能物质。

本文主要讲解了几类作为锂离子负极材料的有机化合物,对比分析了这些化合物的电化学性能、电化学反应机理。导电有机高分子负极材料早期的有机负极材料研究较多的是导电高分子材料,单一态的导电高分子负极材料不存在许多缺失,无法符合实际应用于的市场需求,人们开始了基于导电高分子的各种复合材料的研究。研究人员将V2O5掺入在凝吡咯中制取PPy/V2O5复合材料,充放电后PPy/V2O5复合材料再次发生阴离子的掺入/干掺入以及Li+的映射/干映射反应,负极材料内部元素的百分含量和材料内部的外观形貌不会发生变化循环稳定性能不欠佳。

图1PPy/V2O5复合材料电化学性能及充放电后表面形貌图该类导电聚合物用于锂电池负极材料是通过阴离子的掺入/干掺入构建电化学过程。一般来说不存在以下缺点:反应体系中拒绝电解液的体积大,造成电池的能量密度无法提升,导电性能不低;电化学反应速度慢,必须掺入大量的导电剂;有机聚合物在电解液中依然不存在较慢沉淀的问题;长年循环稳定性能不低;理论容量不低。不存在相当大的改良空间。


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