锂离子电池硬碳负极材料研究进展
锂离子电池电极材料研究进展_周恒辉

收稿:1997年3月,收修改稿:1997年5月锂离子电池电极材料研究进展周恒辉 慈云祥(北京大学化学与分子工程学院 北京100871)刘昌炎(中国科学院化学研究所 北京100080)摘 要 本文综述了锂离子电池中正、负电极材料的制备、结构与电化学性能之间的关系。
正极材料包括嵌锂的层状Li x M O 2和尖晶石型Li x M 2O 4结构的过渡金属氧化物(M=Co 、Ni 、M n、V ),负极材料包括石墨、含氢碳、硬碳和金属氧化物。
侧重于阐述控制锂离子电池循环过程中可逆嵌锂容量和稳定性的嵌锂电极材料的结构性质。
给出118篇参考文献。
关键词 锂离子电池 嵌锂材料 正极 负极Progress in Studies of the ElectrodeMaterials for Li -Ion BatteriesZhou Henghui Ci Yunxiang(College o f Chemistry &Mo lecula r Engineering ,Peking Univ ersity,Beijing 100871,China )Liu Changyan(Institute of Chemistry ,The Chinese Academy of Sciences ,Beijing 100080,China )Abstract This paper review s the rela tionship betw een synthesis,structures and properties of intercala tio n electrodes with lay ered Li x M O 2a nd spinel Li x M 2O 4structures (M =Co 、Ni 、M n 、V )as cathodes ,and g raphite ,disordered ca rbo n a nd m etal o xide as an-odes in Li-ion batteries.Em phasis is focused on the structural pro perties o f intercalatio n electrode m aterials w hich a re related to the recharg eable capacity and stability during cy-cling of Li io ns .118references are giv en .Key words Li -ion batteries ;intercalatio n materials o f Li ions ;catho des ;ano des 自1859年Gaston Plante 提出铅-酸电池概念以来,化学电源界一直在探索新的高比能量、循环寿命长的二次电池。
锂离子电池硬碳负极材料

锂离子电池硬碳负极材料
锂离子电池硬碳负极材料是一种新型的负极材料,相比传统的石墨负极材料,具有更高的能量密度和更好的循环性能。
硬碳负极材料的优点主要包括以下几个方面:
1. 高能量密度:硬碳负极材料的比容量通常比石墨负极材料高,可以达到 300mAh/g 以上,因此可以提高锂离子电池的能量密度。
2. 良好的循环性能:硬碳负极材料的循环寿命长,可以达到数千次甚至上万次,因此可以提高锂离子电池的使用寿命。
3. 良好的安全性:硬碳负极材料的热稳定性好,不易发生热失控,因此可以提高锂离子电池的安全性。
硬碳负极材料的制备方法主要包括高温热解、化学气相沉积、水热合成等。
其中,高温热解是目前最常用的制备方法之一。
通过在高温下将有机物热解,可以得到硬碳负极材料。
硬碳负极材料的应用前景非常广阔,特别是在新能源汽车、储能等领域。
随着对锂离子电池能量密度和循环寿命的要求不断提高,硬碳负极材料的应用将会越来越广泛。
总的来说,锂离子电池硬碳负极材料是一种具有广阔应用前景的新型负极材料,具有高能量密度、良好的循环性能和安全性等优点。
随着制备技术的不断进步和应用领域的不断拓展,硬碳负极材料将会在未来的锂离子电池中发挥越来越重要的作用。
锂离子电池负极材料的研究进展

锂离子电池负极材料的研究进展摘要:当前全球范围内的石油和其他传统能源越来越稀缺,迫切需要有效开发和利用可再生能源,例如太阳能、风能和潮汐能。
但是,这些新能源供应不稳定且持续不断,因此需要先转换成电能再输出,这促进了可充电电池的研究。
传统的铅酸电池,镍镉电池和镍氢电池存在使用寿命短、能量密度低和环境污染等问题,极大地限制了它们的大规模应用。
当前,电池行业的首要任务是找到可替代传统铅酸电池和镍镉电池的可充电电池,迫切需要开发无毒、无污染的电极材料和电池隔膜以及无污染的电池。
与传统的二次化学电池相比,锂离子电池由于其吸引人的特性已经在电子产品中占主导地位,显示出广阔的发展前景。
关键词:锂离子电池;负极材料;研究进展引言国际能源结构正从传统化石能源的主导地位逐渐转变为低碳、清洁和安全的能源,以二次电池为代表的电化学储能技术已成为最有前途的储能技术之一。
锂离子电池因其比能量高、工作电压高、循环寿命长和体积小等特点得到了广泛关注。
锂离子电池主体由正极、隔膜、负极、封装壳体四部分组成,就提高电池的比能量而言,提高负极的性能相对于改进正极、隔膜、封装壳体更为容易。
负极又包括了电流集流体(通常是铜箔)、导电剂(通常是乙炔黑)、粘结剂(通常是聚偏氟乙烯)和具有与锂离子可逆反应的活性材料。
电极的性能几乎取决于活性材料的性能。
1嵌入型负极材料嵌入型负极材料嵌入机制可以描述为,材料结构中可以容纳一定的外来的锂离子,相变形成新的含锂的化合物,并且能在随后的充放电过程中脱出外来的锂离子,恢复到先前的原始结构。
嵌入型负极材料,包括已经商业化锂离子电池负极材料石墨、非石墨化的碳材料(如石墨烯、碳纳米管、碳纳米纤维)、TiO2以及钛酸锂等。
其中碳质材料的优点包括良好的工作电压平台,安全性好以及成本低等。
但是也存在一些问题,如高电压滞后、高不可逆容量的缺点。
钛酸盐负极材料具有优异的安全性、成本低、长循环寿命的优点,但能量密度低。
石墨作为层状碳材料,是首先被商业化和人们所熟知的LIB负极材料,也是最成功的嵌入型负极材料,锂离子嵌入后可生成层状LiC6,其放电平台在0.2V(vs.Li+/Li)以下,有优异的嵌/脱锂动力学性能,是比较完美的LIB负极材料。
锂离子电池技术的研究进展

锂离子电池技术的研究进展锂离子电池是一种经典的可充电电池,其具有体积小、重量轻、能量密度高等优势,在移动通信、电动车、储能、航空航天等领域得到广泛应用。
随着科技的发展和需求的不断增加,锂离子电池技术在结构设计、电极材料、电解液等方面都得到了很大的改进和创新。
本文将介绍锂离子电池技术的研究进展,从多个角度探究其发展趋势和前景。
一、锂离子电池的结构设计电池的结构设计是决定其性能和循环寿命的关键。
一般来说,锂离子电池的结构主要包括正极、负极、电解质等组件。
近年来,随着材料科学的不断进步,锂离子电池结构设计也得到了极大的发展。
在正极材料方面,过渡金属氧化物正极材料(例如LiCoO2、LiMn2O4、LiFePO4等)是锂离子电池的主流正极材料,其中LiFePO4正极材料具有很好的安全性和较高的电化学性能,正在成为锂离子电池领域的一个新兴研究方向。
在负极材料方面,将碳材料的石墨化应用于锂离子电池负极材料是减轻电池重量和提高电池能量密度的有效途径。
最近,为了提高电池的性能,石墨化碳材料的晶体结构进行了改进,例如采用硬碳、微米纤维等材料来改善石墨化碳的性能。
电解质是电池中的重要组成部分,一般使用电解液来实现离子的传导。
新型电解液材料的出现,能够提高电池的韧性、抗干扰性、安全性和电化学性能。
现在,固态电解质被认为是提高电池的稳定性和循环寿命的最有前途的电解质方向之一。
二、锂离子电池的电极材料电极材料是锂离子电池中起到媒介传导作用的关键组成部分。
近年来,针对锂离子电池中的电极材料进行了很多研究。
正极材料方面,磷酸铁锂是新兴的正极材料,具有较高的比容量(170mAh/g)、较高的放电平台电压3.45V(vs Li/Li+)以及优良的循环寿命。
二氧化钛正极材料则是另一种热门材料,其通过改变二氧化钛的结构和化学组成来增加其电容量,进一步提高了电量的密度。
负极材料方面,石墨负极材料是目前应用最广泛的负极材料。
近年来,人们通过增加石墨负极材料的粗度和孔隙度来提高电池的效率和循环寿命。
硬碳负极材料在锂离子电池中的应用研究

硬碳负极材料在锂离子电池中的应用研究①苏广州,李 巧,吴敏聪,布嘉豪(银隆新能源股份有限公司,广东珠海 519000)摘要:本文讨论了硬碳负极材料不同比例混合于人造石墨的锂离子电池的性能。
实验结果表明:随着在人造石墨中硬碳的比例增加,电池的首次放电效率和放电容量随之降低,电池的倍率充放电性能、低温充放电性能、常温循环和高温循环性能也随之变差。
对比100%人造石墨负极电池,当掺杂量达到10%-30%时,电池的性能有所提升;当掺杂量超过30%时,电池性能变差,其中当掺杂量为10%时性能最佳。
关键词:锂离子电池;硬碳;石墨;容量;首次效率;电池性能中图分类号:TM911.15 文献标识码:A 文章编号:1008-7923(2019)03-0137-05The Application Research of Hard Carbon Anode Materialin Lithium Ion BatterySU Guang-zhou,LI Qiao,WU Min-cong,BU Jia-hao(Yinlong Energy Co.,Ltd.,Zhuhai,Guangdong Province,519000)Abstract:The paper discusses the performance of lithium ion batteries with hard carbon anodematerials mixed with artificial graphite in different proportions.The experimental results showthat:with the increasing of the proportion of hard carbon in the artificial graphite,the first dis-charge efficiency and discharge capacity of the battery decrease,and the multiple charge and dis-charge performance,low temperature charge and discharge performance,cycle performance of thebattery at room temperature and high temperature also become worse.Compared with 100%arti-ficial graphite anode battery,when the doping amount reaches 10%-30%,the performance of thebattery is improved.When the doping amount exceeds 30%,the performance of the battery be-comes worse,and the best performance is when the doping amount is 10%.Keywords:Lithium ion batteries;Hard carbon;Graphite;Capacity;First efficiency;Battery performance 锂离子电池作为新一代化学储蓄电池,具有较高的工作电压、较大的体积和重量能量密度、稳定的充放电电压平台、较长的使用时间、且耐低温、对环境友好[1],已广泛用于笔记本电脑、移动通讯、电动玩具、可视化穿戴产品等领域。
硬碳在负极锂离子电池中的作用

硬碳在负极锂离子电池中的作用
1. 储存锂离子
硬碳材料的主要作用是储存锂离子。
在锂离子电池中,锂离子从阳极经过电解质移动
到负极,与硬碳材料发生反应并嵌入其中。
当电池放电时,锂离子从负极材料中脱出并通
过电解质移动到阳极。
硬碳材料具有良好的储锂性能,能够有效地储存和释放锂离子,因
此在锂离子电池中被广泛应用。
2. 提高电池性能
硬碳材料对锂离子电池的性能有着显著的影响。
一方面,硬碳材料具有高的储锂容量,能够提高电池的能量密度。
另一方面,硬碳材料还具有良好的电化学稳定性和长寿命,能
够延长电池的使用寿命。
此外,硬碳材料还具有良好的导电性和结构稳定性,能够提高电
池的输出功率和循环性能。
3. 降低电池成本
硬碳材料作为锂离子电池的负极材料,其成本相对较低。
与采用其他材料相比,使用
硬碳材料可以降低电池的制造成本,增加电池的市场竞争力。
此外,硬碳材料还具有丰富
的资源和较低的环境污染,符合可持续发展的要求。
综上所述,硬碳材料在负极锂离子电池中具有重要的作用。
它能够储存锂离子、提高
电池性能、降低电池成本,因此被广泛应用于各种类型的锂离子电池中。
随着科技的进步
和需求的增长,硬碳材料在锂离子电池中的应用前景将更加广阔。
锂离子电池碳负极材料研究进展
锂离子电池碳负极材料的研究进展赵永胜(河北工业大学化工学院应用化学系,天津 300130)摘要综述了锂离子电池碳负极材料中石墨化碳、无定形碳和碳纳米材料近几年的研究成果及发展方向,探讨了该类材料目前存在的问题及解决办法,对该类材料的发展趋势进行了展望。
关键词锂离子电池负极材料碳材料Research progress of carbon anode materials forlithium ion batteriesZhao Yongsheng(Department of Applied Chemistry,School of Chemical Engineering and Technology,Hebei University of Technology,Tianjin 300130)Abstract:The research achievements on three main aspects in the field of lithium ion battery carbon anode materials in recent years. Graphitized carbon,amorphous carbon,carbon nano-materials are summarized. The problems in these materials and the feasible methods to solve the problems are discussed. Finally, the developing trend of lithium ion battery carbon anode materials is prospected.Keywords:Lithium ion batteries;anode materials;carbon materials 自1991年日本索尼公司开发成功以碳材料为负极的锂离子电池(LixC6/LiX In PC-EC(1:1)/Li1-x CoO2)以来(LiX为锂盐),锂离子电池已迅速向产业化发展,并在移动电话、摄像机、笔记本电脑、便携式电器上大量应用[1]。
硬碳脱嵌锂电位
硬碳脱嵌锂电位一、什么是硬碳脱嵌锂电位?硬碳脱嵌锂电位是指利用硬碳材料作为负极材料,通过控制电压和电流来实现锂离子在负极和正极之间的往返运动,从而实现电能的存储和释放。
二、硬碳脱嵌锂电位的优点1.高能量密度相比于传统的镍氢电池和铅酸电池,硬碳脱嵌锂电位具有更高的能量密度,可以存储更多的电能。
2.长寿命硬碳脱嵌锂电位具有较长的寿命,在正常使用情况下可以使用数年甚至十年以上。
3.环保与传统的铅酸电池相比,硬碳脱嵌锂电位不含有任何有毒物质,对环境友好。
4.快速充放电硬碳脱嵌锂电位具有快速充放电特性,可以在短时间内完成充放电过程。
三、硬碳脱嵌锂电位的应用领域1.汽车行业随着环保意识的提高和新能源汽车的发展,硬碳脱嵌锂电位在汽车行业中得到了广泛的应用。
目前,许多汽车厂商都开始采用硬碳脱嵌锂电位作为动力电池。
2.家用电器硬碳脱嵌锂电位可以用于家用电器,如手机、平板电脑、笔记本电脑等。
与传统的镍氢电池相比,硬碳脱嵌锂电位具有更高的能量密度和更长的寿命。
3.航空航天由于硬碳脱嵌锂电位具有高能量密度和快速充放电特性,因此在航空航天领域也得到了广泛应用。
目前,许多卫星和航天器都采用硬碳脱嵌锂电位作为动力来源。
四、硬碳脱嵌锂电位的研究进展1.材料设计当前,研究人员正在探索新型硬碳材料的设计和合成方法,以提高其能量密度和循环寿命。
2.界面调控界面调控是实现高性能硬碳脱嵌锂电位的关键。
目前,研究人员正在探索新的界面调控策略,以提高硬碳脱嵌锂电位的性能。
3.电解液设计电解液是硬碳脱嵌锂电位中的重要组成部分,对其性能有着重要影响。
目前,研究人员正在开发新型电解液,以提高硬碳脱嵌锂电位的性能。
五、总结硬碳脱嵌锂电位是一种具有广泛应用前景的新型动力源。
它具有高能量密度、长寿命、环保等优点,在汽车行业、家用电器和航空航天等领域得到了广泛应用。
未来,随着材料科学和工程技术的不断发展,硬碳脱嵌锂电位将会得到更广泛的应用和进一步提升。
锂离子电容器负极材料的研究进展
锂离子电容器负极材料的研究进展
马嘉玲;宋焕巧;何志宏;罗明生
【期刊名称】《电池》
【年(卷),期】2024(54)1
【摘要】锂离子电容器是弥补锂离子电池和超级电容器缺陷的选择之一。
锂离子电容器由电容型正极和电池型负极组成,但电池型负极材料较差的倍率性能和循环稳定性导致与电容型正极材料性能不匹配,阻碍了其应用。
对负极材料改性成为近年来的研究热点。
介绍锂离子电容器的工作原理,讨论锂离子电容器对负极材料的要求及转化型、合金型和插层型等3种负极材料的发展现状,对未来锂离子电容器负极材料进行展望。
【总页数】4页(P107-110)
【作者】马嘉玲;宋焕巧;何志宏;罗明生
【作者单位】北京石油化工学院新材料与化工学院;燃料清洁化及高效催化减排技术北京市重点实验室
【正文语种】中文
【中图分类】TM533
【相关文献】
1.金属氧化物作为锂离子电容器负极的研究进展
2.炭基锂离子电容器负极预嵌锂技术研究进展
3.锂离子电容器硬碳负极材料的表面改性及其电化学性能研究
4.Co-
MOFs材料在锂离子电池负极材料中的应用研究进展5.过渡金属硫化物/碳复合材料作为锂离子电池负极材料的研究进展
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生物质衍生的硬碳负极材料的发展现状和趋势 -回复
生物质衍生的硬碳负极材料的发展现状和趋势-回复1. 生物质衍生的硬碳负极材料的定义和原理生物质是指从植物、动物和微生物等有机物质中获得的可再生和可降解的资源。
生物质衍生的硬碳负极材料是一种以生物质为原料制备而成的负极材料,用作锂离子电池、钠离子电池等能量存储装置的负极,其主要原理是通过可控热解和活化处理等工艺,将生物质转化为高比能量和高容量的碳材料。
2. 生物质衍生的硬碳负极材料的发展现状目前,生物质衍生的硬碳负极材料的研究和开发已取得了一定的进展。
研究人员利用多种生物质原料,如纤维素、木质素、葡萄糖等,经过一系列的制备和改性方法,成功地制备出了不同形貌和结构的硬碳材料。
这些材料具有较高的比表面积、优异的导电性能和良好的循环性能,有望在电池领域取代传统的石墨负极材料。
3. 生物质衍生的硬碳负极材料的优势和挑战生物质衍生的硬碳负极材料相比传统的石墨负极材料具有以下优势:(1)可再生性:生物质作为可再生的资源,制备的硬碳材料可持续利用,降低了环境压力。
(2)高比能量和高容量:生物质衍生的硬碳材料通常具有较高的比表面积,能够储存更多的锂离子,提供更大的储能密度。
(3)较低成本:与传统的石墨负极材料相比,生物质衍生的硬碳材料制备成本较低,有助于大规模应用。
然而,生物质衍生的硬碳负极材料仍然面临一些挑战:(1)工艺控制:生物质材料的制备工艺需要精确控制温度、时间和原料比例等参数,以确保所得到的硬碳材料具有良好的结构和性能。
(2)导电性能:生物质材料本身的导电性能较差,需要通过添加导电剂或进行表面活化等方法来改善。
(3)循环稳定性:生物质衍生的硬碳材料在循环过程中可能出现体积膨胀和结构破坏等问题,导致循环性能下降。
继续进行深入研究和开发,解决这些挑战是进一步推动生物质衍生的硬碳负极材料应用的关键。
4. 生物质衍生的硬碳负极材料的未来发展趋势在未来,生物质衍生的硬碳负极材料有望在能源储存领域发展出更多的应用。
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第33卷第ll麓2005年11月
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·7.锂离子电池硬碳负极材料研究进展
矜颢蒲薇华何向嗳李建军娄长印万泰荣
(清华大学核能与新能源技术研究院,材料化学实验室,北京102201)
熵薹硬碳葵青嵌锂容量大,遥徐诋,矮蓼寿命长等貔点,是镧蚤蕊安全蛙栏离子电池雯缀潜在的优良材粹。
介绍了硬碳材料的结构、特性及其用途,并综述了硬碳材料改性的研究发展。
关键词硬碳,负极,锂离子电池,包覆,改性
Pr0嘎;ress主nhardearbonanodemateri撕sforL卜ionbat重erySunYingPuWeihuaHeXiangmingLi了ianjunJiangChangyinWanChunrong(MaterialsChemistryI丑b,INET,TsinghuaUniversity,Beijing102201)
A换;毫穗畦}芰a趟。
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dification
键离子电池的性能优劣与能可逆嵌入、脱嵌锂离子的负极材料的制备息息相关。
这类材料要求具有;④在镁离子戆嵌入过程中塞盘憩交化小,反应嘉度可遂|⑦键离子在负极材料的豳态结构中有高的扩散率;③具有良好的电导率;④优良的热力学稳定性以及与电髌质良好的捆容性等。
目前,研究工作主要集中在璇材瓣穰共有特殊络梅的其它含碳仡合物‘1。
1990年,Sony公闭:2]以石油焦炭作为负极,使键离子电滤的骚究遘入实焉纯除羧,放两萼l发整赛范围的研究热潮。
目前.在锂离子电池研究中具有实用价值溅应用前景的碳材料主要有3类:①加热软碳至24∞℃以上褥刘的蔗度石墨诧的碳楗料,可逆嵌铿容爨在300mAh/g左右}②低予800℃热解得到的含一定量氢的软碳和硬碳,可逆嵌锂容量600~900mAh唐;③lOoo℃左右处理的含单碳层及大量纳米徽孔的硬谈,可逆容鏊5∞~?∞徽Ah/g之间‘引。
现在工业上广泛应用的是人造石墨,但其372mAh/g的容量过低,越来越不能满足要求,而且脆弱结构会导致很有限的稳定性,对电解液也高度敏感。
嚣蕊,人懿把注意力转移铡其毽碳材搴毒上,例如软碳、硬碳。
硬碳以其无规排序所具有的较高容量、低造价和优良循环性能引起了人们的极大兴趣。
Sony公司n3于1991年开发了使用聚糠醇(壬)FA)热装解裁得的硬碳俸为负极拳孝辩静铿离子电洮。
但是其不可逆容量过大,放电电压过商导致放电充电曲线滞后。
l硬碳负极材料
硬碳是指难石爨化碳,是高分子聚合物的热解碳。
将具有特殊结构的交联楗滕在1000℃左右热解可得硬碳。
这类酸在2500℃以上的高溆也难以石墨化,常见的硬碳有树脂碳(如酚醛树脂、环氧树脂和聚糠醇PF冬e等)、有机聚合物热解碳(如PFA、pVC、PVⅨ7秣pAN等)秘炭黑(乙炔煞)等。
研究发现,硬碳材料均具有很高的可逆比容鬣(一般为500~700mAh/g)。
其中,聚糠醇树脂碳PFA_C
作者篱介:羚颡(1§82一),贯,获学士学位,谯谈硬±研究生,癖扶俺自葫葺4薪究受,研究方商为锤离子雹漓簧援材辩。
何向明(1965一),弱,副研究员,研究方向为锂离子电池及相关树料。
万方数据
万方数据
万方数据
万方数据
锂离子电池硬碳负极材料研究进展
作者:孙颢, 蒲薇华, 何向明, 李建军, 姜长印, 万春荣, Sun Ying, Pu Weihua, He Xiangming, Li Jianjun, Jiang Changyin, Wan Chunrong
作者单位:清华大学核能与新能源技术研究院,材料化学实验室,北京,102201
刊名:
化工新型材料
英文刊名:NEW CHEMICAL MATERIALS
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