锂电池论文

锂离子电池的原理与应用

王明浩

(重庆大学材料科学与工程学院2010级装饰1班)

摘要 简要综述了锂离子电池的发展历程,原理,应用及前景,侧重于基本原理以及与生活密切相关的应用.

关键字 锂离子电池 电池应用

锂电池的产生

自从1958年美国加州大学的一位研究生提出了锂,钠等活泼金属做电池负极的设想后,人类开始了对锂电池的研究.而从1971年日本松下公司的福田雅太郎发明锂氟化碳电池并使锂电池实现应用化商品化开始,锂电池便以其比能量[1]高,电池电压高,工作温度范围宽,储存寿命长等优点,广泛应用宇军事和民用小型电器中,如移动电话,便携式计算机,摄像机,照相机等.

锂电池的简单介绍

锂电池是一类以金属锂或含锂物质作负极的化学电源的总称.由于锂的标准电极电位负值较大(相对标准氢电极电位为-3.05V)而且理论比容量[2]高达3.88Ah/g.因此,与常规电池相比,具有电压高(3V左右),比能量大(200-450Wh/kg),可反复充放电(5000次以上),无记忆效应,无污染,工作环境宽等特点.已实用化的锂电池有Li-MnO2,Li—I2,Li-CuO,Li-SOCl2,Li-(CFx)n,Li-SO2,Li-Ag2CrO4等.而当这里的锂电极用碳代替时,便成了最新式的锂离子蓄电池.锂离子电池的研究始于20世纪80年代.1990年日本Nagoura等人研制成以石油焦为负极,以LiCoO2为正极的锂离子电 池:LiC6|LiClO4-PC+EC|LiCoO2. 同年.Moli和sony两大电池公司宣称将推出以碳为负极的锂离子电池.1991年,日本索尼能源技术公司与电池部联合开发了一种以聚糖醇热解碳(PFA)为负极的锂离子电池.1993年,美国Bellcore(贝尔电讯公司)首先报道了采用PVDF工艺制造成聚合物锂离子电池(PLIB)。发展到今天性能有了极大地提高,被广泛适用于手机、电脑等。

锂离子电池的工作原理

锂离子电池目前有液态锂离子电池(LIB)和聚合物锂离子电池(PLIB)两类.其中,液态锂离子电池是指以Li+嵌入化合物为正负极的二次电池.正极采用锂离子化合物LiCoO2,LiNiO2或LiMn2O4 ,负极采用锂-碳层间化合物LixC6 电解质为溶解有锂盐的LiPF6,LiAsF6等有机溶剂.聚合物锂电池的正极和负极与液态锂离子电池相同.只是原来的液态电解质改为含有锂盐的凝胶聚合物电解质.而目前主要开发的就是这种.当锂离子电池工作时,它的电化学表达式为:

Cn|LiClO4-EC+DEC|LiMO2 (+)正极反应:LiMO2 ===Li1-xMO2+xLi+xe 或Li1+yMn2O4 ===Li1+y-xMn2O4+LixCn (-)负极反应:nC+xLi+xe ===LixCn (式中M为Co,Ni,Fe,W等)锂离子电池实际上是一种锂离子浓差电池,正负两极由两种锂离子嵌入化合物组成.充电时,Li+从正极脱嵌经过电解质嵌入负极,负极处于富锂态,正极处于贫锂态,同时电子的补偿电荷从外电路供给到碳负极,保证负极的电荷平衡,放电时则相反,Li+从负极脱嵌,经电解质嵌入正极,从而构成闭合回路。

锂离子电池的应用

锂离子电池的一个应用方向是电动汽车.进入20世纪80年代,由于工业的发展,汽车产量巨增,大气污染成分的63%来自燃油汽车,为了根治汽车尾气对环境造成的污染,电动汽车及电动汽用电池的开发研究已经国内外汽车行业发展的新热点,而目前电动汽车商品化的难题主要是电池性能满足不了要求,而且价格高,体积大,质量大,而锂离子电池由于具有比能量高,自放电小,循环寿命长,无记忆效应和对环境污染小等优点,成功晋级为“实现中期目标的电动汽车动力电池”之一。目前,在锂离子动力电池研究方面领先的厂商有日本Song德国Va r t

a和法国Saft。

锂离子电池的主要的应用领域为便携工电器,如手机,笔记本电脑.目前,移动电话和笔记本电脑两个领域的液态锂离子电池(LIB)用量已占全世界锂离子电池市场的90%,1999年,全世界的移动电话有42%使用LIB电池,笔记本电脑有67%使用LIB电池, 2010年,移动电话和笔记本电脑所用的电池中LIB电池和PLIB电池将会占有71%的市场。2001年,全球锂电池用量已达6.65亿只,其中,诺基亚,摩托罗拉,爱立信三大厂商共销售锂电池2.1亿只,日本锂电池产值,目前仍占全球的90%以上,日本三洋,松下,索尼是世界前三名的生产厂家,可以说,随着手机和笔记本电脑的普及,锂离子电池已经与我们实现了零距离,而我们越来越关心的是如何判断电池性能的好坏,及如何去保养电池,下面简单谈一下这两个问题。

锂电池的判别

电池性能一般通过以下几个方面来评价:

(1)容量:容量是指在一定放电条件下,可以从电池获得的电量,即电流对时间的积分,一般用mAh或Ah来表示,它直接影响电池的最大工作电流和工作时间.(2)放电特性和内阻:放电特性是指电池在一定的放电制度下,其工作压的平稳性,电压平台的高低以及电流放电性能等,它表明电池带负载能力. (3)贮存性能:贮存一段时间后,电池会因某些因素的影响使性能发生变化,导致电池自放电,电解液泄漏,电池短路等.(4)循环寿命:指二它电池按照一定的制度进行充放电,性能衰减到某一程度时的循环次数.(5)内压和耐过充电性能:如果电池内部压力达不到平衡或平衡压力过高,就会使限位装置开启而引起电池泄气或漏液,从而导致电池失效,如果限压装置失败,则有可能引起电池壳体开裂或爆炸.国际上规定了非常严格的标准,一只含格的锂离子电池在安全性能上应满足以下条件:(1)短路:不起火,不爆炸 (2)过充电:不起火,不爆炸 (3)热箱试验:不起火,不爆炸(150℃恒温10min) (4)针刺:不爆炸(用Ф3㎜针穿透电池) (5)平板冲击:不起火,不爆炸(10㎏角物自1m高处咂向电池) (6)焚烧:不爆炸(煤气火焰烧烤电池)

如何去正确使用锂离子电池.

1,新电池充电方法:电池出厂后,已充电到约50%的电容量,新购的电池可直接使用,电池第1次用完后充足电再用,第2次用完后充足电,这样连续三次后,电池可达到最佳使用状态. 2,防止过效电:单体电池电压降到3V以下,即为过放电,电池不用时,应将电池充电到保有20%的电容量,再进行防潮包装保存,3—6个月检测电压一次,并进行充电,保证电池电位在安全值3V以上范围内. 3,电池充电必须使用专用充电器. 4,远离高温(高于60℃)低温(低于-20℃)环境,不要接近火源,防止剧裂振动和撞击,不能随意拆卸电池,决不能用榔头敲打新旧的电池.5,参照你以上的使用的说明书,它全给你提供更加详细的使用说明.

结语

锂离子电池,作为一种绿色环保电源,正以其独特魅力,影响着我们的世界,在初步了解它的原理后,我们将来要做的是更好的研究和利用它,我们相信,未来的锂离子电池在我们手中将会取得更加丰硕的成果,

参考文献[1]百度[2]吕鸣祥等编著 《化学电源》天津 天津大学出版社 1992[3]诺基亚说明书[4]大学化学 重庆 重庆大学出版社2007

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浅谈磷酸铁锂电池的性能与应用3000字符(论文资料)

浅谈磷酸铁锂电池的性能与应用3000字符(论文资料)

浅谈磷酸铁锂电池的性能与应用 摘要:随着科学技术发展速度不断加快,锂离子电池技术也得到了相应的发展,磷酸铁锂带电池应运而生,这种类型的电池所具优势明显,如安全性好、没有记忆效应、工作电压高、循环寿命长以及能量密度大等。下面笔者就磷酸铁锂电池的性能以及应用进行研究和分析。 关键词:滇池;性能;磷酸铁锂;储能 一、前言 目前在锂电池的研究中,所研究的主要正极材料包含有LMin2O4、LiCoO和LiNiO2等,但因钴资源有限,再加上其有毒,在制备钼酸锂上难度较大。自从磷酸铁锂所具的可逆嵌脱锂特性被报道以后,该材料也受到了广泛关注,关于该材料方面的研究和文献报道也随之增多,和传统锂电池比较,磷酸铁锂电池所具安全性能较好,原材料来源比较广泛,循环寿命长且成本较低等,目前在通信、电网建设中已得到广泛应用。 二、磷酸铁锂电池性能分析 磷酸铁锂电池正极由LiFePO4材料所构成,由铝箔连接正极;电池负极为碳石墨构成,由铜箔和负极连接;电池中间为聚合物隔膜,借助于此隔开电池正负极,其中锂电子能经过隔膜,而电子不可经过隔膜,在电池内存在电解质。于LiFePO4和FePO4间完成电池充放电反应,充电期间,LiFePO4缓慢脱离出锂离子成为FePO4;放电期间,锂离子嵌入FePO4逐渐形成为LiFePO4。当电池在充电时,自磷酸铁锂晶体电池中锂离子迁移至晶体的表面,于电场力不断作用下开始进入电解液,接着穿过隔膜,而后通过电解液迁移至石墨晶体表面,继而嵌入到石墨晶格。在此时,电子通过导电体逐渐流向电池正极铝箔集电极,通过极耳—电池正极柱—外电路—负极极柱—负极极耳逐步流向至铜箔集流体,最后再通过导电体流至石墨负极,从而使负极电荷可达到平衡。电池在放电期间,锂离子脱嵌于石墨晶体,进入电解液,接着穿过隔膜,通过电解液迁移至磷酸铁锂晶体

表面,而后重新嵌入至磷酸铁锂晶格中,此时,电子通过导电体逐渐流向至铜箔集电极,通过极耳—电池负极柱—外电路—正极极柱—正极极耳而流向至铝箔集流体,并再通过导电体流至电池正极,以便正极电荷达到平衡。 磷酸铁锂电池借助于自身所具独特优势,如高工作电压、绿色环保、能量密度大、支持无极扩展以及循环寿命长等,将其组成为储能系统以后能够大规模储存电能。由磷酸铁锂电池构成的储能系统,除磷酸铁锂电池组外,还包含有电池管理系统、中央监控系统、 换流装置以及变压器, 其中换流装置中又包括整流器以及逆变器。该系统能量转换机理主要如下:在充电时,间歇式电网或者电源为该系统充电,当交流电通过整流器以后整流形成为直流电,以此为储能电池模块充电,继而完成能量储存工作;在放电时,该系统向负载或者电网放电,同时储能电池模块中直流电通过逆变器成为交流电,经中央监控系统控制逆变器输出,继而为负载或者电网提供可靠且稳定的功率输出。 三、磷酸铁锂电池的应用研究 在二次电池产业发展中,磷酸铁锂电池比较成熟,且应用和发展潜力均比较大,其应用主要表现在两个方面,即固定应用以及移动应用,其中固定应用包含有UPS电源、可再生能源发电安全并网、分布式电站以及电网调峰等;移动应用则主要表现在电动交通工具上,下面笔者分别从固定应用和移动应用两个方面就磷酸铁锂电池的应用进行详细地阐述。 (一)磷酸铁锂电池固定应用 磷酸铁锂电池固定应用主要表现为以下几个方面:第一,UPS电源:随着经济发展速度的加快,用户对于UPS电源的要求也随之发生了变化,越来越多的行业以及企业对于UPS电源需求逐步倾向于持续性。和铅酸电池相比,磷酸铁锂电池循环使用寿命长、自放电率小、安全且稳定以及成本低等,在UPS电源蓄电池上应用磷酸铁锂电池可获得较为理想的效果。第二,可再生能源发电并网;在可再生能源发电中,风力发电具有波动性、的随机性以及间接性,而这些特征也决定了其发展实现规模化必然会给电力系统稳定、安全且可靠地运行带来明显影响。近年来,伴随着国内风电企业发展速度的加快,风力发电场的并网发电也为大电网控制以及运行等提出了更大的挑战。据调查资料研究发现,影响光伏发电

(完整word版)锂离子电池的应用与发展

(完整word版)锂离子电池的应用与发展

(完整word版)锂离子电池的应用与发展

目录

摘要 ................................................................................................................... 1

前言 ................................................................................................................... 2

第一章 锂离子电池的发展过程 ............................................................ 3

1.1 锂离子电池的由来 ............................................................................. 3

1。2 锂离子电池的发展简史 ................................................................. 3

1。3 我国锂离子电池行业的技术、生产和消费状况 ........................ 4

1.3.1 我国锂离子电池的研究和生产技术水平 ....................................... 4

1.3。2 我国锂离子电池的生产情况和主要生产厂家 ............................ 4

1.3。3 我国锂离子电池产业发展的策略及应避免的问题 ..................... 4

第二章 锂离子电池的应用 ...................................................................... 6

微波法制备磷酸铁锂毕业论文(最终版)

微波法制备磷酸铁锂毕业论文(最终版)

东 莞 理 工 学 院

本 科 毕 业 设 计

毕业设计题目:微波法制备磷酸铁锂

学 生 姓 名:YWG

学 号:0000000000

院 系:电子工程学院

专 业 班 级:08光信息科学与技术1班

指导教师姓名及职称:ZZF讲师

起止时间:2011年10月—— 2012年5月

摘要

锂离子电池拥有众多的优点,如工作电压高、能量密度大、循环性好、寿命长、自放电小、无记忆效应和“绿色”环保等,是新型电池的首选。

磷酸铁锂(LiFeP04)容量约为(170mA.h/g),工作电压约为3.5V,有着较好的常温和高温稳定性,成本低廉和环保性能优良,这些优点使磷酸铁锂成为锂离子电池最受欢迎的正极材料。

虽然LiFeP04具有许多优点,但LiFeP04具有两个缺陷,即导电率低及传导速率低。本文采用微波法制作LiFeP04,对其合成和改性进行了详细研究,掺杂不同种类以及不同比例的碳来改良LiFeP04的导电率及传导速率。制作锂离子电池后用恒流充放电、循环伏安测试手段分析锂离子电池的电化学性能。

关键词:锂离子电池,微波法,磷酸铁锂,,电化学性能

Abstract

The lithium ion battery has many advantages, such as high

working voltage, energy density, nice circulation

performance, long life, small self-discharge, no memory

effect and "green" environmental protection and so on, it

is the first choice of the new battery.

The capacity of lithium iron phosphate (LiFeP04) will be

锂电池小论文汇总

锂电池小论文汇总

天平 学院

论文题目 : 锂电池

姓名 : 庄国强

学号 : 1130109107

班级 : 1班

年级 : 2011 级

专业 : 应用化学

指导教师 : 刘成宝

完成时间 : 2014年4月10日 功能材料化学小论文

第 1 页 摘要:锂是高能电池理想的负极活性物质,因为它具有最负的标准电极电势,相当低的电化学当量。锂电池具有电压高、比能量高、比功率大、寿命长、轻的特点。

锂十分活泼,通采用有机溶剂或非水无机溶剂电解液制成锂非水电池、用熔融盐制成锂熔融盐电池和用固体电解质制成锂固体电解质电池。

子信息时代使对移动电源的需求快速增长,锂离子电池经过将近二十年的发展,已经成为一种相对成熟的技术,由于它具有体积小、重量轻、高储能、循环寿命长等特点,在便携式电子设备、电动汽车、空间技术、国防工业等多方面具有非常广阔的应用前景。

本文主要阐述了锂电池的发展历程、它的原理以及前景和应用。

关键词:锂电池、优缺点、性能、应用、前景

正 文: 一.电池的发展过程以及我国电池的发展简史

电池的发展史由1836年丹尼尔电池的诞生到1859年铅酸电池的发明,至1883年发明了氧化银电池,1888年实现了电池的商品化,1899年发明了镍-镉电池,1901年发明了镍-铁电池,进入20世纪后,电池理论和技术处于一度停滞时期。但在第二次世界大战之后,电池技术又进入快速发展时期。首先是为了适应重负荷用途的需要,发展了碱性锌锰电池,1951年实现了镍-镉电池的密封化。1958年Harris提出了采用有机电解液作为锂一次电池的电解质,20世纪70年代初期便实现了军用和民用。随后基于环保考虑,研究重点转向蓄电池。镍-镉电池在20世纪初实现商品化以后,在20世纪80年代得到迅速发展。

随着人们环保意识的日益增加,铅、镉等有毒金属的使用日益受到限制,因此需要寻找新的可代替传统铅酸电池和镍-镉电池的可充电电池。锂离子电池自然成为有力的候选者之一。1990年前后发明了锂离子电池。1991年锂离子电池实现商品化。1995年发明了聚合物锂离子电池,(采用凝胶聚合物电解质为隔膜和电解质)1999年开始商品化。现代社会电池的使用范围已经由40年代的手电筒、收音机、汽车、和摩托车的启动电源发展到现在的40-50种用途。小到从电子表手表、CD唱机、移动电话、MP3、MP4、照相机、摄影机、各种遥控器、剔须刀、手枪钻、儿童玩具等。大到从医院、宾馆、超市、电话交换机等场合的应急电源,电动工具、拖船、拖车、铲车、轮椅车、高尔夫球运动车、电动自行车、电动汽车、风力发电站用电池、导弹、潜艇和鱼雷等军用电池。还有可以满足各种特殊要求的专用电池等。电池已经成为人类社会必不可少的便捷能源。

单片机的锂电池充放电电路设计-电路设计论文-设计论文

单片机的锂电池充放电电路设计-电路设计论文-设计论文

单片机的锂电池充放电电路设计-电路设计论文-设计论文

——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——

【摘要】随着科学技术的不断完善和发展,移动智能产品的功能日益多元化,其使用越来越频繁,各类数码产品的锂电池不能满足用户的需求,移动电源在人们的生活中得到广泛的应用。移动电源的储能单元一般都是锂电池,本文通过分析锂电池的主要工作愿和能力,分析其充电和放电的主要特征,完善锂电池充电和放电的设计,并且提出了具体的设计方案,提升移动电源的实用性。

【关键词】锂电池;移动电源;充电;放电

随着移动互联网的不断发展,智能终端得到普及,可携带式的移动电子产品得到人们的青睐。智能手机、平板电脑等设备都需要采用锂电池供电,但是人们对这些电子产品非常依赖,常常出现电力不足的情况。现在各类数码产品的功能非常完善,而且使用也非常频繁,完善电子产品的锂电池的性能显得非常关键。为了确保外出时电子产品可以保持充足的电量,很多用户都会采用移动电源给电子产品充电。移动电源中由锂电池供电,其在平板电脑、数码相机中也得到了应用。移动电源技术突破了固定电源的局限性,在锂电池发展中也是一项突破。本文结合单片机技术,分析锂电池充电和放电的设计。

1充电和放电电路系统结构及锂电池的优势

1.1充电和放电电路系统结构

移动电源俗称充电宝,其中有锂电池作为储能电源,借助升压和降压的方式,对电力进行释放和保存,结合了储存电能和提供电能的功能,其体积比较小,携带非常方便,可以给各类数码产品随时充电。充电和放电系统主要是由控制电路、升压电路和充电管理电路等构成。升压电路主要起到输出断路和保护电路的效果,移动电源的锂电池主要起到充电、放电和保护电路的效果,系统供电管理电路主要起到电量的检测效果。充电系统的质量受到充电电池的材料、体积和容量等影响。由于锂电池与其他类型的电池比较而言,其质量比较小,而且体积不大,放电量不大,可以进行快速的充电,在各类智能设备的充电中得到广泛的应用。与液态的电池相比较而言,移动电源中的锂电池充分的采用固体聚合物,电池的形状非常薄,而且形状可以发生变化,体积也能得到缩小,其能量密度非常大,在相同的体积下,锂聚合物电池的重量更小。所以,在电子产品中的移动电源中,一般都是采用锂聚合物电池。在移动电源中使用的锂电池对电压提出了非常精确的要求,一般电压控制在4.5V以内,其电压非常低,在低电压的情况下,锂电池在为各类数码产品充电的环节中,需要借助升压控制电路,在移动电源的电力向外界输出时,应该先提升其电压。在移动电源中常用的是锂聚合物电池,在储能完成后,应该及时补充电量,在锂电池的电路中,应该确保设计了充电控制电路。在移动电源的核心技术中,在给手机充电的环节中,应该分析放电的电路和电压的曲线是否是平滑的,如果曲线不是平滑的,其就会对充电设备产生破坏,所以,在充电和放电的环节中,要完善电路的保护设计,防止电路输出不稳定,对智能设备产生损坏,而且也会影响移动电源的质量。移动电源是化学电池设计的产物,在使用中,电池的容量、寿命和安全性对其产生直接的影响。在锂电池广泛应用的今天,移动电源也得到了人们的青睐。在很多移动电源的生产厂家中,他们对移动电源的性能都有明确的要求,移动电源具有较好的限流保护的效果,而且可以防止电流发生短路情况,完成反充保护线路的设计。在自动充电和快速充电中可以得到完善,而且在电量充满后,可以实现自动化的断电。在移动电源上还涉及了LED灯,对充电的状态进行展现,并且实现了低噪声的充电方式,可以模拟微电脑的控制。在移动电源的生产中,如果要采用锂电池,那么要保证充电的环节中保持恒定电流和恒定电压,从而确保电池的容量可以得到有效的利用。在进行锂电池充电的环节中,将其放置到最大的电压中,如果出现过充的情况,就会对电池产生损坏。而且如果电压非常低,要采用预充的方式,在充电终止时要进行相应的检测,还可以采用其他的方式,对电池的温度检测,完善电池的附加保护。如今,在进行移动电源的设计中,实现了电池的充电功能,LED显示电量的功能,保护机制,当移动电源在充电中,电池的温度超过一定的数值,就会停止充电,或者电压出现异常情况后,指示灯会呈现红色。在过流和过压的情况下,移动电源都能得到保护。在针对异常情况进行处理中,可以确保快速的恢复充电。

一种新型的高温稳定锂离子电池锂盐(Li2B12F12)

一种新型的高温稳定锂离子电池锂盐(Li2B12F12)

台州学院毕业设计(论文)外文翻译

1 译文一:

一种新型的高温稳定锂离子电池锂盐(Li

2B

12F

12) Juichi Arai, Akira Matsuo, Takashi Fujisaki, Kazunori Ozawa

日本航空产品公司,技术实验室,先进材料部

摘要:用Mn-基为阴极、硬碳和石墨的混合物的阳极来研究新型的高温稳定锂盐(Li

2B

12F

12,

Li

2DFB

)的基本特性和电池性能。研究在60℃下,共溶剂(主要是在5%PC﹑30%EC﹑65%

共溶剂混合组成的电解液中的线性碳酸)对电导率,粘性,充放电性能,倍率性能,高温性

能,循环寿命和存储寿命的影响。通过改变共溶剂和增加高介电溶液的容量来降低其粘性,

从而提高Li

2DFB电解液的电导率。Li

2DFB电解液与LiPF

6电解液相比显示出可比放电能力

和库仑效率。Li

2DFB电解液改善了60℃时Mn-基电池的存储寿命和循环寿命。

关键词:锂电池 锂盐 电解液 循环寿命 存储寿命

1.引言

改善锂离子电池的寿命和高温稳定性是实现他们在电动车(EV),混合动力

电动车(HEV)和插入式混合动力电动车应用的关键。这里有诸多因素影响电池

的退化。包括阴极材料的金属溶解,集流器上的铝溶解,从阳极上产生的电解液

分解与沉积和电解液分解产生的气体。已经采取很多措施来发展新型电解液添加

剂,在电极上建立实用稳定的固体电解液表面(SEI)镀层,防止其他反应的发

生。一些添加剂包括碳酸亚乙烯酯(VC),乙烯碳酸乙烯酯(VEC),乙烯基吡

啶(VP),锂二(草酸)硼酸(LiBOB)和锂氟(草酸根)硼酸(LiDFOB)。

SEI镀层在改善电池寿命上起到重要作用,但是它不能防止大量电解液的退化,

尤其是锂盐。

锂离子电池最常用的盐,LiPF

6在超过80℃下热分解,和有机电解液中残留

的水发生反应产生高频。LiN(SO

2CF

3)

2和LiN(SO

2CF

2CF

3)

2能热稳定增长到400℃

且不容易与水反应。因而,这些盐被认为是克服LiPF

锂电池回收 论文

毕业论文

题目:废旧锂电池中贵重金属的回收与再利用研究

学院:化学化工学院

专业:应用化学班级:应化1102班学号:201106180202

学生姓名:夏靖

导师姓名:吴锋景

完成日期:2015年6月8日

诚信声明

本人声明:

1、本人所呈交的毕业设计(论文)是在老师指导下进行的研究

工作及取得的研究成果;

2、据查证,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,毕业设计

(论文)中不包含其他人已经公开发表过的研究成果,也不包含为获

得其他教育机构的学位而使用过的材料;

3、我承诺,本人提交的毕业设计(论文)中的所有内容均真实、

可信。

作者签名:日期:年月日

毕业设计(论文)任务书

题目:废旧锂电池中贵重金属的回收和再利用

姓名夏靖学院化学化工学院专业应用化学班级1102学号201106180202

指导老师吴锋景职称工程师教研室主任肖鑫

一、基本任务及要求:

1、根据课题内容查阅资料,撰写开题报告4000字左右。(含文献综述2500字);2、根据文献资料及废电池中贵重金属的回收方法和处理技巧以及工业流程,得出回收的最佳条件;3、通过多道工艺(碱浸、酸浸、沉钴、沉锂、沉铝等)回收得到尽可能多的有用金属,减少资源的浪费,确保绿色环保;4、根据实验结果对废旧锂电池的回收与再利用进行了研究和探讨。

5、撰写论文一篇,12000字以上。

二、进度安排及完成时间:1、2014.12.15~2015.3.1查阅文献资料。

2、2015.3.2~2015.4.2撰写文献综述和开题报告。

3、2015.4.3~2015.4.15设计实验方案,领取实验仪器。

4、2015.4.16~2015.5.31开展实验工作。

5、2015.6.1~2015.6.8整理实验数据并撰写毕业论文。

7、2015.6.9~2015.6.11提交毕业论文、工作手册,原始记录等。

8、2015.6.12~2015.6.17

毕业答辩,修改毕业论文,评定成绩,提交成绩单。

目录

摘要----------------------------------------------------------------------------------------------------------IAbstract------------------------------------------------------------------------------------------------------II1绪论--------------------------------------------------------------------------------------------------------11.1课题背景及研究目的与意义------------------------------------------------------------------11.2锂离子电池概述---------------------------------------------------------------------------------11.3锂电池发展史-------------------------------------------------------------------------------------31.4废旧锂电池回收研究现状及意义------------------------------------------------------------32锂离子电池的回收-------------------------------------------------------------------------------------42.1实验部分------------------------------------------------------------------------------------------42.1.1实验药品与仪器------------------------------------------------------------------------42.1.2实验方法---------------------------------------------------------------------------------42.2结果与讨论---------------------------------------------------------------------------------------52.2.1废旧锂离子电池的前期处理的探讨-------------------------------------------------52.2.2碱浸工艺的研究-------------------------------------------------------------------------82.2.3沉铝工艺的研究--------------------------------------------------------------------------92.2.4酸浸工艺的研究--------------------------------------------------------------------------92.2.5沉钴工艺的研究-------------------------------------------------------------------------112.2.6沉锂工艺的研究------------------------------------------------------------------------122.3小结-----------------------------------------------------------------------------------------------123锂电池回收物的重新利用-------------------------------------------------------------------------133.1实验部分-----------------------------------------------------------------------------------------133.1.1实验药品与仪器------------------------------------------------------------------------133.1.2实验方法---------------------------------------------------------------------------------143.2结果与讨论-------------------------------------------------------------------------------------143.2.1碳酸钴的制备工艺的研究------------------------------------------------------------143.2.2四氧化三钴的制备的研究------------------------------------------------------------163.2.3钴酸锂制备工艺的研究---------------------------------------------------------------183.3小结-----------------------------------------------------------------------------------------------194结论-----------------------------------------------------------------------------------------------------204.1主要工艺流程----------------------------------------------------------------------------------204.2回收各工艺的最佳条件----------------------------------------------------------------------204.3主要工艺流程图--------------------------------------------------------------------------------20参考文献---------------------------------------------------------------------------------------------------22致谢------------------------------------------------------------------------------------------------------24

《亿纬锂能营销策略现状、问题及优化建议探析15000字(论文)》

-第 1页 共23 页 - 亿纬锂能营销策略现状、问题及完善对策研究

1、文献综述 ........................................................................................................................................................... 2

1.1研究背景 .................................................................................................................................................. 2

1.2研究目的与意义 ...................................................................................................................................... 3

1.3国内外研究现状 ...................................................................................................................................... 3

1.4研究思路和方法 ...................................................................................................................................... 4

2、相关理论 ........................................................................................................................................................... 6

论文《锂离子电池的制备》

酒 泉 职 业 技 术 学 院

毕 业 设 计(论 文)

2010 级 应用化工技术 专业

题 目: 锂离子电池的制备

毕业时间: 2013年6月

学生姓名: ***

指导教师: * *

班 级: 2010应化(2)班

二〇一二年三月十日

1 酒泉职业技术学院 2013 届各专业

毕业论文(设计)成绩评定表

姓名 黄娟 班级 2010应化(2)班 专业 应用化工技术

指导教师第一次指导意见 1.文章格式存在问题(如:标点符号、字母、数字)

2.正文排版有些混乱

3.正文有些内容介绍过于冗长

年 月 日

指导教师第二次指导意见 1.文章格式上任然存在一些小问题

2.在文章的图片上要有名称

3.再将整篇文章梳理一下

年 月 日

指导教师第三次指导意见

年 月 日

指导教师评语及评分

成绩: 签字(盖章) 年 月 日

答辩小组评价意见及评分

成绩: 签字(盖章) 年 月 日

教学系毕业实践环节指导小组意见

签字(盖章) 年 月 日

学院毕业实践环节指导委员会审核意见

签字(盖章) 年 月 日

说明:1、以上各栏必须按要求逐项填写。 2、此表附于毕业论文 (设计)封面之后。

锂电池发展论文

锂离子研究现状与进展

曾亚峰

〔湘潭大学材料与光电物理学院,新能源材料与器件专业,学号:2021700322)

摘要: 锂离子电池以其比能量高、功率密度高、循环寿命长、自放电小、性能价格比高等优点已经成为当今便携式电子产品的可再充式电源的主要选择对象。与此同时,为缓解环境压力.世界各国竞相开发电池和机械动力并用的混合电动汽车(HEV)。本文对对锂离子电池的正极材料方面的研究现状进展讨论。锂离子电池能否实现商业化将主要取决于性能和价格在锂离子电池的开展过程中,正极材料可能成为制约其大规模推广应用的瓶颈,因此制得性能优越、价格廉价的正极是锂离子商业化进程中的关键性因素。

关键词:锂离子电池 正极材料 磷酸铁锂 三元材料

正极材料

锂离子电池主要构成材料中的正极材料是制约我国高性能锂离子电池开展的瓶颈 正极材料大约占锂电池本钱的30% "主要材料有钴酸锂 ! 锰酸锂 ! 镍酸锂 ! 钴镍锰酸锂以及磷酸铁锂 "但是, 用作动力电池的正极材料, 那么以锰酸锂 !磷酸铁锂和三元材料为主 常规的电池正极材料是:

磷酸铁锂

磷酸铁锂动力蓄电池在功率 ! 平安性等方面具有优异的特性, 但其材料制备和蓄电池消费工艺等技术还不够成熟; 对蓄 电池的一致性的要求差距较大; 虽然单体电池性能优异, 但组合后的性能问题突出,诸如动力蓄 电池包能量密度 ! 功率密度等参数达不到单体电池设计程度和使用寿命较单体电池缩短几倍甚至几十倍 "导致 系统

维护和使用本钱增加 , 能量密度和一 致性的难题是目前制约磷酸铁锂离子蓄电池在电动车上的。

相对于其他正极材料而言,LiFeP04的构造特征使其具有两个显著优点:

1. 优异的平安性能,这是因为该材料热稳定性好,与电解质之间有高度相容性;

2.特别优异的循环稳定性,这是因为该材料构造稳定。 LiFeP04正极材料的缺乏之处主要有:

1.电导率较低。磷酸铁锂是一种半导体化合物,禁带宽度为0.3 eV。低电导率曾经是制约其实际应用的关键问题。

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