<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

    如何提高電池能量密度?且看NCA正極材料

    發布時間:2016-07-04 責任編輯:susan

    【導讀】隨著新型正負極材料的采用,18650型電池的容量先后增加到了3.4Ah和4.0Ah,體積能量密度則分別提高到了730和800Wh/L。因此率先進行產品性能提升和下一代產品技術積累的公司,將有望在未來市場競爭中取得技術優勢。
     

    如何提高提高能量密度
      
    目前提高鋰離子電池能量密度的途徑有以下幾種:
      
    1.減薄殼體,集流體,隔膜,增加電極壓實密度,減少粘結劑和導電劑使用量,提高活性物質在電極中的含量;
      
    但是相應的會帶來一些風險:薄的殼體會使電池安全性降低,集流體使電極容易發生斷裂,薄的隔膜導致的安全性的降低等,增加電極壓實密度則可能導致吸液率降低及極片變脆等。
      
    2.將高容量低壓實的材料與高壓實的材料混合形成復合材料體系,提高復合材料體系的壓實密度。
      
    3.選擇具有高比容量的正負極材料或是高電壓平臺的正極材料。
     
    如用高Ni的NCM或NCA材料取代常規NCM材料,用LMFP材料代替LFP
     
    高比容量正負極材料及高電壓正極材料
      
    4.之前文章提到的高容量的SiC負極(戳此查看),今天主要聊聊NCA材料
     
     
    目前LiNi0.8Co0.15Al0.05O2.已經產業化,容量為190mAh/g左右,500次循環保持率在90%以上。
      
    NCA生產合成工藝
      
    a.制備Ni1-xCox(OH)2,表面包覆Al(OH)3,最后與Li鹽混合燒結制備NCA;
      
    b.直接采用Ni/Co/Al鹽共沉淀制備Ni1-x-yCoxAly(OH)2,然后與Li鹽混合燒結制備NCA;
      
    c.制備Ni1-xCox(OH)2,然后與Al(OH)3,Li鹽一起混合燒結制備NCA。
      
    a和c方案Al元素分布不均勻,表層Al含量偏高,形成惰性層,降低最終產品容量,工藝復雜,成本高。
      
    b方案Al元素可以均勻分布,產品性能更加優異,流程簡單、成本低,但前驅體的制備技術難度更大。
      
    目前Tesla電池的正極材料供應商日本住友已完成了Ni含量在85%~88%的新組分NCA的開發,較常規的Ni含量為80%~85%的NCA材料,其能量密度又提升了5%。
      
    韓國主要采用的是Ni1-xCox(OH)2工藝路線,在火法階段將Al源和鋰源一起混合燒結制備NCA正極材料。
     
    NCA存在的問題
      
    1.合成困難
      
    NCA中的Ni為+3價,合成的前軀體原料為+2價,Ni2+氧化成為Ni3+,Ni3+很不穩定,高溫合成升高溫度可以提高Ni2+氧化成為Ni3+的轉化率,但由于Ni3+很不穩定,溫度太高又導致Ni3+的分解。
      
    2.合成成本高
      
    對于普通三元材料,生產過程中只需要空氣氣氛,而NCA需要純氧氣氣氛,純氧的成本較高,且對制造氧氣生產供應設備要求極高。
      
    3.吸水性強
      
    Ni3+很不穩定,在有H2O存在下,
      
    LiNiCoAlO2+H2O→NiO+LiOH+O2
     
    LiOH+CO2→Li2CO3
      
    Li2CO3+HF→LiF+CO2
      
    由于存在以上反應,導致NCA表面堿性很高,在配料涂布極易出現果凍狀。
      
    因此產線需要在10%左右濕度下生產和存儲。
      
    4.電池安全性
      
    高Ni體系滿電狀態下的熱穩定性差,導致電池的安全性下降,需配合電芯體系(如高安全性隔膜,采用18650等圓柱體系)、BMS等進行配套優化設計。
    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    无码人妻丰满熟妇区五十路| 无码人妻黑人中文字幕| 最好看的电影2019中文字幕| 中文字幕在线观看日本| 在线免费中文字幕| 无码人妻丝袜在线视频| 国产av无码专区亚洲av果冻传媒 | 久久久无码一区二区三区 | 国产免费无码一区二区| 国产精品va在线观看无码| 亚洲欧美日韩中文久久| 亚洲桃色AV无码| 青春草无码精品视频在线观| 色综合久久中文字幕无码| 亚洲国产精品无码久久久久久曰| 中文字幕视频免费| 最好的中文字幕视频2019 | 久久精品国产亚洲AV无码娇色| 人妻系列AV无码专区| 中文字幕日韩一区二区三区不卡| 亚洲av无码专区在线观看下载| 免费A级毛片无码A∨中文字幕下载| 中文精品99久久国产 | 国产成人亚洲综合无码| 中文字幕日韩欧美一区二区三区 | 久久超乳爆乳中文字幕| 亚洲人成无码网WWW| 久久精品无码一区二区日韩AV| (愛妃視頻)国产无码中文字幕| 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊| 97久久精品无码一区二区| 国产精品无码AV一区二区三区| 精品无码人妻夜人多侵犯18| 人妻无码一区二区不卡无码av| 少妇无码一区二区三区免费| 色爱无码AV综合区| 日韩人妻无码精品一专区| 无码国产乱人伦偷精品视频| 人妻少妇乱子伦无码视频专区| 国产精品无码无需播放器| 天堂AV无码AV一区二区三区|