锂电池的工作原理是靠锂的嵌入与脱嵌来实现充电与放电的,主要就是锂离子与锂单质之间的来回交换。
电池材料钴酸锂(LiCoO2)等的作用就是提供锂离子嵌入的空间,在放电时候,锂离子从负极脱嵌,经过电解质插入正极,在充电时候就相反。
所以我们要求正极材料需要电位较正、分子量较小、能量密度高、良好电化学性能、导电性能好、并且有锂离子嵌入与脱嵌的几何空隙结构。

一种好的产业化工艺,除了简便可行之外,还需要综合关注材料的各方面性能,氢氧化物共沉淀法,制备的三元材料,很难单独使用,原因是小颗粒的二次团聚体,在辊压中很容易发生破碎,即使把团聚体做的致密圆滑也很难保证材料在高压实下的形貌保持,韩国的专家曾经在一次会议上模拟不同压力下三元材料的颗粒破碎情况,发现,即使压力不是很高,仍然会有15%以上的小球发生破碎,当然,随着合成工艺的不断完善,目前的三元已经可以有3.3-3.5的压实密度,在这一区间内可以有较好的电化学性能发挥,在这里需要说明的是,其实现在的三元材料并不是不能压实,而是高压实下,二次颗粒破碎,必然导致活性材料与粘结剂导电剂的接触不紧密,进而引起极化,使电极性能变差,目前主要的解决方案是和钴酸锂混合使用,一次颗粒的钴酸锂为三元材料提供支撑,保证好的电极加工性能,此外,一些厂家把钴酸锂和三元混合烧结,推出一种克容量高于钴酸锂,压实密度达到3.95的材料,既提高了电极加工性能,又相对提高了材料的稳定性,但是这种材料的成本比较高,而且能量密度始终不能超越现在钴酸锂的水平。这也给三元材料的工艺提出新的挑战。

锂电池的工作原理是靠锂的嵌入与脱嵌来实现充电与放电的,主要就是锂离子与锂单质之间的来回交换。
电池材料钴酸锂(LiCoO2)等的作用就是提供锂离子嵌入的空间,在放电时候,锂离子从负极脱嵌,经过电解质插入正极,在充电时候就相反。
所以我们要求正极材料需要电位较正、分子量较小、能量密度高、良好电化学性能、导电性能好、并且有锂离子嵌入与脱嵌的几何空隙结构。

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