金属锂/石榴石固态电解质的界面改性研究文献综述

 2021-10-24 15:41:20

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文 献 综 述1.1锂离子电池简述1.1.1 前言目前,电化学能量储存是用于便携式设备,电动车和电网存储等领域的最优技术。

[1-2] 在众多的电化学能量转换和储存装置(电池、燃料电池、超级电容器等)中,锂离子电池具有能量密度高、记忆效应小、自放电势低等优点,在电化学史上取得了巨大的成功。

[3] 锂离子电池的出现从根本上改变了便携式电子产品和当代人的日常生活,现在被认为是可以通过为电动汽车提供动力来改变目前道路交通的有力竞争者,这已经逐渐成为全球范围内的发展趋势。

[4]1.1.2锂离子电池的正负极材料对于锂离子电池的正极来说,通常使用的材料是锂金属氧化物。

例如锂钴氧化物(LCO),化学计量的结构为LiCoO2,是一种广泛使用的锂金属氧化物。

[5] 它呈现出层状结构,适合于嵌锂脱锂的过程,理论比容量约150mAh/g,然而其制造相对昂贵。

锂锰氧化物是另外一种在锂离子电池的正极使用的材料,在嵌锂和脱锂过程中对锂离子产生很小的阻力,但在离子转移过程中会发生相变,影响其稳定性。

除了这些基于锂的氧化物,钒的氧化物也被用作正极材料,但它们产生的输出电压低而且寿命短。

对于负极来说,纯锂金属已经作为负极材料。

金属锂负极具有最高的理论比容量(3860 mA h/g)和最低的氧化还原电位低(-3.04 V vs. SHE)的特点,使锂离子电池可获得比其他类型电池更高的输出电压和能量密度[6],然而在实际应用中存在很多缺点,如:锂枝晶生长,可能出现短路(导致热失控)和低库仑效率、循环寿命差等问题。

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