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三元鋰電池的優勢
Co3+:減少陽離子混合物的占據,穩定材料的層狀結構,降低阻抗值,提高電導率,改善循環和效率性能。
Ni2+:可以提高材料的容量(提高材料的體積能量密度),并且由于Li和Ni的半徑相似,過多的Ni會與Li位錯并導致鋰和鎳混合。
鋰層中鎳離子的濃度越大,鋰在層狀結構中越難分解,導致電化學性能較差。
Mn4+:它不僅可以降低材料成本,還可以提高材料的性和穩定性。然而,高Mn含量將容易出現尖晶石相并破壞層狀結構,導致容量降低和循環衰減。
高能量密度和良好的循環性能是三元鋰電池的蕞大優勢,這也是電池的重要因素。電壓平臺決定電池的基本效率和成本,是電池能量密度的重要指標。
電壓平臺越高,比容量越大。因此,相同體積和重量,甚至相同安培小時的電池,三元鋰電池的電壓平臺越高,其壽命越長。
具體來看,單三元鋰電池的放電電壓平臺高達3.7V,磷酸鐵鋰為3.2V,鈦酸鋰僅為2.3V,因此從能量密度來看,三元鋰具有優勢,是一種綜合性能優異的電池。
由于Ni2+(0.069nm)和Li+(0.076nm)的半徑彼此接近,高溫下隨著三元共聚物燒結材料中鎳含量的增加,Li和Ni混合的概率迅速增加,這使得Li+的脫intercalation困難,導致材料的比容量和循環財產降低,難以逆轉。
此外,隨著鎳含量的增加,材料中Ni3+的不穩定比例增加,這傾向于與空氣中的水分和二氧化碳發生反應,加劇了比容量和循環性能的損失。
相反,磷酸鐵鋰的P-O化學鍵相對穩定,只有在溫度達到700-800攝氏度時才會分解。即使電池變形和損壞,氧分子也不會釋放,并會發生劇烈燃燒。因此,鋰鐵電池具有更好的穩定性和性能。
鉛酸電池是一種電極主要由鉛及其氧化物制成,電解液是硫酸溶液的蓄電池。鉛酸電池荷電狀態下,正極主要成分為二氧化鉛,負極主要成分為鉛;放電狀態下,正負極的主要成分均為硫酸鉛。在應用上,通常用6個單格鉛酸電池串聯起來組成標稱是12V的鉛酸電池,還有24V、36V、48V等。