<code id="skblj"></code>

    1. <p id="skblj"><source id="skblj"><thead id="skblj"></thead></source></p>
      <strike id="skblj"></strike>
      • <table id="skblj"></table>
        <center id="skblj"></center>
        歡迎光臨中山市浩成自動化設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站   主營產(chǎn)品:高頻鋰電充電機(jī),鋰電叉車充電機(jī)
        • 1
        • 2

        新聞資訊

        NEWS
        詳細(xì)信息
        當(dāng)前位置: 首頁> 詳細(xì)信息
        NCM622材料高溫衰降機(jī)理分析
        專欄:行業(yè)資訊
        發(fā)布日期:2018-06-03
        閱讀量:5842
        作者:佚名
        收藏:
        鋰電網(wǎng)訊:隨著鋰離子電池比能量的不斷提高,對正負(fù)極材料的比容量要求也越來越高,傳統(tǒng)的LiCoO2材料容量僅為140mAh/g左右,無法滿足新一代高能量密度電池的需求,而日漸瘋狂鈷價成為了壓死LCO最后一根稻草。因此人們將目光轉(zhuǎn)向了容量更高,價格也更加有優(yōu)勢的NCM材料,相比于LCO材料,NCM材料比容量得到了大幅提升(NCM622材料的容量可達(dá)170-180mAh/g左右),同時因?yàn)槭褂玫腃o大大...

        鋰電網(wǎng)訊:隨著鋰離子電池比能量的不斷提高,對正負(fù)極材料的比容量要求也越來越高,傳統(tǒng)的LiCoO2材料容量僅為140mAh/g左右,無法滿足新一代高能量密度電池的需求,而日漸瘋狂鈷價成為了壓死LCO最后一根稻草。因此人們將目光轉(zhuǎn)向了容量更高,價格也更加有優(yōu)勢的NCM材料,相比于LCO材料,NCM材料比容量得到了大幅提升(NCM622材料的容量可達(dá)170-180mAh/g左右),同時因?yàn)槭褂玫腃o大大減少,因此在價格上NCM也要比LCO材料具有明顯的優(yōu)勢,這些讓NCM成為鋰離子動力電池的新寵。但是NCM材料仍然存在一個嚴(yán)重的問題——高溫循環(huán)性能不佳,在高溫下NCM材料容量衰降大大加速,嚴(yán)重影響鋰離子電池的使用壽命。


        近日上海復(fù)旦大學(xué)的SiyangLiu等人針對NCM622材料在55℃下高溫循環(huán)的機(jī)理進(jìn)行深入的研究。研究表明NCM622材料在高溫和高電壓循環(huán)的過程中其表層的金屬陽離子會發(fā)生嚴(yán)重的混排現(xiàn)象,導(dǎo)致電荷交換阻抗顯著增加。此外高溫和高電壓循環(huán)還會加劇LiPF6在電極表面的分解,增加LiF和NiF2的含量,造成電極/電解液界面阻抗的增加。

        Siyang Liu首先利用固相法合成了NCM622材料,XRD圖譜顯示合成的NCM622材料具有發(fā)育良好的層狀a-NaFeO2結(jié)構(gòu)。下圖a為Siyang Liu合成的NCM622材料在不同的截止電壓情況下的首次充放電曲線,從圖中可以看到隨著截止電壓逐漸提高到4.3V、4.5V和4.7V,材料的容量分別達(dá)到了176、201.3和218.1mAh/g,雖然更高的截止電壓能夠帶來更高的容量,但是也會造成NCM622材料的循環(huán)性能極速下降。從下圖b中可以看到當(dāng)截止電壓分別為4.3V、4.5V和4.7V時,NCM622材料在55℃下循環(huán)50次容量保持率分別為96.3%、90.7%和78.9%,可以看到截止電壓對于NCM622材料的循環(huán)性能具有重要的影響。

        3.jpg

        對不同截止電壓下NCM622材料的衰降機(jī)理研究發(fā)現(xiàn),較高的截止電壓會顯著增加NCM622材料的界面電阻。下圖為不同截止電壓下和不同循環(huán)次數(shù)后的NCM622材料的EIS分析結(jié)果,可以看到所有的曲線都是由兩段圓弧和一段直線組成,這表明材料表面存在兩個界面:電解液在NCM622材料表面分解形成了一層界面膜。Siyang Liu利用下圖c中的等效電路對EIS結(jié)果進(jìn)行了擬合,Siyang Liu認(rèn)為Rs1為界面膜的阻抗,Rct為電荷交換阻抗。當(dāng)截止電壓分別為4.3V、4.5V和4.7V時材料的Rs1分別為17、20和21.6W,而在循環(huán)25次后Rs1則分別增加到了18.7、23.4和28.2W,這表明較高的截止電壓會造成NCM622材料的界面膜的生長和重建,從而增加界面電阻。


        循環(huán)過程電荷交換阻抗Rct變化更加顯著,從圖中能夠看到截止電壓為4.3V時循環(huán)25次NCM622材料的Rct僅僅發(fā)生了輕微的增加,但是截止電壓為4.5V和4.7V時循環(huán)25次后材料的Rct分別增加了2倍和8倍。這可能是因?yàn)楦叩慕刂闺妷簩?dǎo)致NCM622材料脫出了更多的Li,因此導(dǎo)致了材料的Li/Ni混排的增加和材料的不可逆相變,導(dǎo)致材料的電荷交換阻抗的增加。

         4.jpg

        EIS分析表明材料的界面阻抗增加與材料的容量衰降存在密切的關(guān)系,但是這其中的作用機(jī)理我們?nèi)匀徊磺宄O聢D為新電極和不同電壓下循環(huán)后的電極的SEM圖片,我們可以看到經(jīng)過循環(huán)后電極表面的裂縫數(shù)量出現(xiàn)了明顯的增加,特別是在較高的截止電壓下循環(huán)后的電極表面的裂縫變的更加嚴(yán)重。電極表面的這些裂縫會導(dǎo)致部分活性物質(zhì)失去與Al箔、導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò)的連接,造成活性物質(zhì)的損失,從而導(dǎo)致部分的容量衰降。

        5.jpg

        通常我們認(rèn)為副反應(yīng)主要發(fā)生在電極/電解液界面處,因此電極/電解液界面更容易受到侵蝕,因此Siyang Liu通過HRTEM對不同電壓下循環(huán)后的NCM622材料表層進(jìn)行了檢測。通過高分辨率的TEM圖像我們注意到新的NCM622具有發(fā)育良好的晶體結(jié)構(gòu),在4.3V截止電壓下循環(huán)50次后,NCM622材料的主體仍然保持了發(fā)育良好的層狀結(jié)構(gòu),但是在材料的表面能觀察到部分區(qū)域出現(xiàn)了過渡金屬離子混排的現(xiàn)象。當(dāng)截止電壓提高到4.5V、4.7V后材料的晶體結(jié)構(gòu)衰降變的更加嚴(yán)重,從圖中能夠看到在高的截止電壓下過多的Li脫出導(dǎo)致金屬陽離子進(jìn)入到Li層,這會阻擋Li的擴(kuò)散通道,減少Li的活性點(diǎn)位,導(dǎo)致界面電荷交換阻抗的增加和可逆容量的衰降,這與之前的EIS分析結(jié)果相一致。


        同時值得注意的是在較高的截止電壓下,經(jīng)過循環(huán)后能夠在材料表面觀察到一些孔洞,這主要是因?yàn)樵谳^高的截止電壓下材料中的O釋放和過渡金屬的溶解。

        6.jpg

        針對電極/電解液界面阻抗Rs1的增加機(jī)理,Siyang Liu采用XPS對NCM622材料的表面進(jìn)行了分析,發(fā)現(xiàn)在經(jīng)過循環(huán)后電解液分解產(chǎn)物出現(xiàn)了顯著的增加。特別是LiF在4.3V截止電壓下循環(huán)后電極表面的LiF含量為8.9%,但是當(dāng)截止電壓提高到4.5V和4.7V后電極表面的LiF含量則升高到了14.9%和17%,同時通過XPS分析我們還發(fā)現(xiàn)電極表面在循環(huán)后NiF2的含量顯著的增加,這表明電解液在NCM622材料表面的分解過程是伴隨著過渡金屬元素的溶解的,Siyang Liu認(rèn)為這主要是因?yàn)長iPF6分解產(chǎn)生的HF對NCM622材料產(chǎn)生腐蝕,造成過渡金屬元素的溶解。

        7.jpg

        Siyang Liu的工作表明NCM622材料在高溫和較高的截止電壓下循環(huán)會造成電極表面的材料中的過渡金屬元素與Li混排的增加,造成NCM622材料表層晶體結(jié)構(gòu)的衰變,導(dǎo)致電荷交換阻抗增加和可逆容量降低。在高溫和高電壓下循環(huán)還會造成LiPF6在電解表面的分解,造成NCM622材料表面LiF和NiF2含量的增加,導(dǎo)致NCM622材料的電極/電解液界面阻抗增加。

        8.jpg

        上一頁:鋰電行業(yè)一工藝技術(shù)獲重大突破 填補(bǔ)了國內(nèi)外空白
        下一頁:燃料電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)化面臨挑戰(zhàn)
        <code id="skblj"></code>

        1. <p id="skblj"><source id="skblj"><thead id="skblj"></thead></source></p>
          <strike id="skblj"></strike>
          • <table id="skblj"></table>
            <center id="skblj"></center>
            国产精品免费一区二区三区四区视频 | 欧美一级二级三级| 免费在线观看无码| 97国产精品视频人人做人人爱| 国产精品美女视频| 97国产精品视频| av自拍| 日韩无码电影| 韩国毛片| 911精品国产一区二区在线| 亚洲AV无码黑人专区| 广东BBW搡BBBB搡| 日韩欧美一区在线| 国产精品国内自产拍| 欧洲成人无码| 亚洲国产精品久久久久婷婷老年 | 青青草视频91| 亚洲激情五月天| 欧美性猛交ⅩXXX无码视频| 强伦轩人妻一区二区三区最新版本更新内容 | 91黄色毛片| 亚洲AV成人片色在线观看麻豆 | 亚洲AV无码乱码| 先锋影音资源AV| 成人123区| 亚洲www啪成人一区二区麻豆| 三级亚洲| 国产在线视频91| www,久久久| 久久日韩操| 五月激情六月丁香| 国产Av影视| 久久婷婷无码视频| 黄色视频网站免费| 午夜操逼网| 夜色福利在线看| 亚洲一级二级| 色婷婷影音| 尤物视频网址| 午夜无码熟妇丰满人妻| 毛茸茸BBBBBB毛茸茸| 成人天堂一区二区三区| 日本少妇电影| 亚洲在线免费观看| 99热亚洲| 自拍偷拍视频网站| 成人免费在线观看| 久热免费| 久久久视频6r| 欧美日本激情| 親子亂子倫XXXX| 男人天堂成人| 成人精品在线视频| h网站在线| 91av无码| 国产精品高潮呻吟久久| 欧美黄色成人视频| 天堂网色| 日韩一区二区三区四区久久久精品有吗 | 精品无码AV一区二区三区| 性欧美XXXX| 苍井空中文字幕在线观看| 国产精品秘久久久久久免费播放 | 色色成人网| 无码成人AV| 人妻精品免费| 99热999| 国产一区二区三区成人| jizz国产| 亚洲视频免费播放| 抽插视频免费| 中文AV在线播放| 男人av在线| 国内不卡一卡二视频| 五月天婷婷在线视频| 精品无码一区二区三区四区五区| 五月丁香激情六月| 欧美成人免费| 91视频一区二区三区| 操逼99| 91日韩| 国产亚洲色婷婷| 国产视频久久久| 午夜无码人妻AV| 亚洲va国产va天堂va久久| 91偷拍视频| 午夜三级福利| 69人妻人人澡人人爽人人精品| 日韩无码电影网站| 亚洲高清视频在线观看| 99这里只有精品视频| sese在线| 五月天在线观看| 99免费热视频| 看欧美黄片| 99在线观看免费视频| 欧美成人色图| 91成人18| 日韩久久免费视频| 中文字幕精品视频在线观看| 天天干无码| 日韩高清在线播放| 亚洲天堂网在线视频| 亚洲福利一区| 日本人妻在线视频| 欧美性受XXXX黑人XYX性爽冫| 日韩操逼网站| 91欧美精品| 日韩啪啪视频| 日本不卡二区| 天天搞天天曰在线观看| 黄色免费在线观看网站| 一区二区高清无码视频| 热久久综合网站| 亚洲人妻免费视频| 亚洲色成人网站www永久四虎| 91香蕉在线观看视频在线播放| 艹b视频在线观看| 91人妻日韩人妻无码专区精品| 成人网站在线| 无码三级片在线观看| 欧美色图15p| 超碰C| 2020无码| 精品国内自产拍在线观看视频| 激情无码一区二区| 亚洲国产另类无码| 在线亚洲欧洲| 日韩福利网| 操嫩逼视频| 骚婷婷| 俺去啦俺去啦| 影音先锋色色| 亲孑伦XXXⅹ熟女| 狠狠色噜噜狠狠狠888米奇视频 | 无码精品一区二区三区在线播放| 国产精品系列视频| 亚洲天堂电影网| 五月天黄色电影网站| 94精品人人人| 久草视频在线免费播放| 在线成人AV| 婷婷综合久久| 手机在线观看av| av在线直播| 亚洲精品一区二区三区在线观看| 天天操天天拍| 亚洲天天干| 综合五月婷婷| 日韩成人性爱网站| a片在线免费播放| 亚洲精品久久久久毛片A级绿茶 | 91人人妻人人爽| 成人午夜精品无码区| 久久国产黄色视频| 五月丁香激情视频| 亚洲成人视频免费观看| 国产成人精品在线| 影音先锋亚洲资源| 狼友在线视频| 久久久97精品久久| av无码av天天av天天爽| 九一成人电影| 国精品无码一区二区三区在线秋菊 | 在线国产小视频| 成人黄色性爱视频| 人人做人人做人人做,人人做全句下一| 五月丁香激情婷婷| 人妻日日| 无码一二| 91国产在线播放| 亚洲综合社区| 免费v片在线观看| 中文精品字幕人妻熟女| 黄色视频视频| 成人黄片网站| 无码视频在线免费观看| 人人看人人摸人人| 狼友视频在线观看| 欧洲三级片|