石墨負極對鋰離子電池快充性能的影響
發布時間:2017-06-15 責任編輯:susan
【導讀】文章分析了石墨負極材料對鋰離子電池快充性能的影響機理,製備了不同焦類原料的一係列石墨負極材料,對其進行了粒度、偏光以及XRD等測試,並製成鋰離子電池進行倍率充電以及倍率循環測試。
結果表明:取向性較好的焦類原料製備的石墨材料具有較好的快充性能。用改善後的石墨負極製作了高能量密度快充鋰離子電池,6C/1倍率循環測試300周的容量保持率達到86%以上。

引言
鋰離子電池自從問世以來,在多個領域得到了廣泛的應用。從目前看,鋰離子電池不但普遍應用在手機、數碼相機、平板電腦等電子產品中,在車載電源領域的應用也取得了一定的突破;從未來市場對鋰離子電池的需求看:快速充電型鋰離子電池將成為鋰離子電池的重要方向。
為了改善石墨負極材料的快充性能,本文實驗製備了由不同焦類原料製成的一係列石墨負極材料,對其進行了粒度、偏光以及XRD等測試,製成鋰離子電池進行倍率充電以及倍率循環測試。並對測試結果進行了分析。
鋰離子電池快速充電機理分析以及石墨對鋰電池快充的影響
以正極鈷酸鋰,負極石墨為例,鋰離子電池充電時正負極的反應如下:
正極反應方程式:LiCoO2→Li1-xCoO2+xLi+xe-
負極反應方程式:xLi+xe-+6C→LixC6
鋰離子電池在充電時,鈷酸鋰的部分Li+脫離晶格進入電解液,然後遷移到負極活性物質碳的晶格之中(嵌入),生成LixC化合物。
在這個過程當中,鋰離子在電場和濃度梯度的作用下從正極遷移、擴散到負極,經曆了在溶液中的液相擴散、在石墨表麵的電化學反應以及在石墨中的固相擴散。
而鋰在石墨內部的固相擴散係數相對較小(通常情況下隻有約為10-10cm2.s-1),這zhe使shi鋰li在zai石shi墨mo內nei部bu的de固gu相xiang擴kuo散san容rong易yi成cheng為wei整zheng個ge電dian極ji反fan應ying的de控kong製zhi步bu驟zhou。因yin此ci,改gai進jin石shi墨mo材cai料liao,提ti高gao鋰li在zai石shi墨mo中zhong的de固gu相xiang擴kuo散san,能neng夠gou有you效xiao降jiang低di電dian池chi的de極ji化hua與yu析xi鋰li的de風feng險xian,提ti升sheng鋰li離li子zi電dian池chi的de快kuai充chong性xing能neng。
石墨的製備
不同焦類原料人造石墨的製備:分別選取不同焦類原料a,b,c,經過粉粹、過篩處理後,在2800℃溫度下進行高溫石墨化處理,升溫速度:15℃/min,恒溫時間:5h,高溫處理後的材料過篩250目篩網,得到人造石墨A、B、C。不同人造石墨材料的理化指標見表1。
扣電組裝
取CR2016型號扣式電池殼,在正極殼中滴加電解液,再依次放入負極片、隔膜(在負極片、隔膜上分別滴加電解液)、處理好的鋰片,泡沫鎳、不鏽鋼片,蓋上負極殼將電池封口,製成CR2016型號扣式電池。
全電池組裝
將質量比為96.5:1.5:2的鈷酸鋰、PVDF、導電劑碳黑SuperP與溶劑NMP混勻後,塗覆在16μm厚的鋁箔上;將質量比為96:3:1的人造石墨、粘結劑(羧甲基纖維素鈉CMC、丁苯橡膠SBR=1:1)和導電劑碳黑SuperP與溶劑去離子水混勻後,塗覆在10μm厚的銅箔上。塗覆好的正、負極片經製片、卷繞、幹燥、注液、封口及化成、分容等工序,製成554065型軟包鋰離子電池。
結果與討論
材料粉體測試
(1)不同焦類原料的偏光測試三種不同的焦類原料a,b,c偏光測試的圖片如圖1——圖3。

圖1對應原料a的偏光照片,偏光顯示原料a以光學各向同性結構為主,取向性好;

圖2對應原料b的偏光照片,結果顯示原料b以鑲嵌型光學結構為主,取向性較好;

圖3對應原料c的偏光照片,結果顯示其以流線型和流域性結構為主,取向性較差。
三個原料的取向性對比:a的取向性最好,b其次,c的取向性最差。
(2)石墨XRD測試

圖4是不同原料、相同製備工藝製成的三種人造石墨A、B、C的XRD圖譜,由圖4可知:A、B、C三種材料的主峰位置基本相同,均位於26°2θ角附近,說明經過高溫石墨化處理後的A、B、C三種材料形成了石墨晶體的六方晶型結構。

表2是不同原料製備人造石墨的XRD結構數據,由數據可知:A、B、C三種材料的D002值依次減少,說明三種材料的石墨化程度依次升高;I004/I110值依次升高,說明三種材料的取向性依次變差。這與原料的偏光測試結果是一致的。取向性好的材料嵌鋰的速度更快。
扣電體係下石墨材料的嵌鋰性能
測試條件:恒流恒壓放電,放電電流:0.2C/0.5C/1C/2C截止電流:0.005C;恒流充電:0.2C;電壓範圍:5mV——1.5V,比較恒流放電部分的容量。
在扣電體係下,對電極為金屬鋰,放電工步對應的是嵌鋰工步。圖5為不同原料人造石墨的在大電流(2C)下的嵌鋰曲線圖。從曲線圖上可以看出:A的嵌鋰平台最高。由XRD數據可知A的各項同性性能較好。

材料的各項同性性能好,則在快速充電時鋰離子可以從各個方麵嵌入到石墨層間,有利於鋰離子的快速充電。
全電池倍率循環性能
測試條件:恒流恒壓充電,充電電流:6C,截止電壓:4.35V,截止電流:0.05C;恒流放電,放電電流;1C,截止電壓:3.0V。

圖6為不同原料人造石墨倍率循環曲線圖。在6C/1C測試條件下,A材料的300周容量保持率為86.45%,倍率循環性能表現最好。
鋰離子電池在循環的過程中伴隨有SEI膜的破損/修複以及電解液的消耗,因此隨著循環的進行鋰離子電池嵌鋰的極化會有所增加。
在大電流充電時,Acailiaoyouyuqianlisuduhuijiaokuai,dadianliuchongdianshidejihuaxiangduijiaoxiao,zaidianchixunhuanguochengzhongdabeilvchongdianshinenggougenghaodebimianyouyujihuaerchanshengdexilifengxian。
結束語
本文分析了石墨負極材料對鋰離子電池快充性能的影響機理,製作了不同焦類原料的一係列石墨類負極材料,對其進行了粒度、偏光以及XRD等測試,並製成鋰離子電池進行倍率充電以及倍率循環測試。結果表明:
(1)不同焦類原料製備的石墨材料取向性有差異,相同的製備工藝,取向性較好的焦類原料製備的石墨材料的取向性也較好;
(2)對石墨材料的XRD結構測試表明:材料本身的結構影響了材料的快充性能,在粒度相同的情況下,取向性較好的石墨材料快充性能相對更好一些。
特別推薦
- 噪聲中提取真值!瑞盟科技推出MSA2240電流檢測芯片賦能多元高端測量場景
- 10MHz高頻運行!氮矽科技發布集成驅動GaN芯片,助力電源能效再攀新高
- 失真度僅0.002%!力芯微推出超低內阻、超低失真4PST模擬開關
- 一“芯”雙電!聖邦微電子發布雙輸出電源芯片,簡化AFE與音頻設計
- 一機適配萬端:金升陽推出1200W可編程電源,賦能高端裝備製造
技術文章更多>>
- 大聯大世平集團首度亮相北京國際汽車展 攜手全球芯片夥伴打造智能車整合應用新典範
- 2026北京車展即將啟幕,高通攜手汽車生態“朋友圈”推動智能化體驗再升級
- 邊緣重構智慧城市:FPGA SoM 如何破解視頻係統 “重而慢”
- 如何使用工業級串行數字輸入來設計具有並行接口的數字輸入模塊
- 意法半導體將舉辦投資者會議探討低地球軌道(LEO)發展機遇
技術白皮書下載更多>>
- 車規與基於V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索




