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。

高容量的小型3C锂电池对于安全性,耐过充性都没有什么苛刻的要求,而500周以上的循环就可以基本满足需求,尽管钴的价格很高,但是由于合成工艺简单以及3C产品丰厚的利润回报,重要的是,在目前常规的正极材料中,钴酸锂几乎拥有高的能量密度,尽管镍酸锂和NCA以及高镍三元的能量密度比起钴酸锂都有不同的优势,但是工艺的不成熟等一系列原因,使得钴酸锂的主流地位一直无法撼动。
但是,也就是在近,由于3C产品对于能量密度的空前需求,在高能量密度新材料异军突起的今天,钴酸锂在能量密度方面的缺陷空前暴露

三元材料综合了钴酸锂、镍酸锂和锰酸锂三类材料的优点,形成了LiCoO2/LiNiO2/LiMnO2三相的共熔体系,由于存在明显的三元协同效应,使其综合性能优于单组合化合物。
与钴酸锂正极材料相比,三元材料具有价格优势,同时在循环稳定性、热稳定性和安全性能上有所改善,具有广阔的市场前景。但其应用主要受到钴价格的影响,当钴价格处于高位时,三元材料价格较钴酸锂低,具有较强的市场竞争力;但当钴价格处于低位时,三元材料相较于钴酸锂的优势就大大减小。

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