锂电池的原料有哪些?
一、锂电池的原料有哪些?
锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。
二、锂电池原料有哪些?
锂电池材料构成主要有:正极材料、负极材料、隔膜、电解液。
1.在正极材料当中,最常用的材料有钴酸锂,锰酸锂,磷酸铁锂和三元材料(镍钴锰的聚合物)。正极材料占有较大比例(正负极材料的质量比为3: 1~4:1),因为正极材料的性能直接影响着锂离子电池的性能,其成本也直接决定电池成本高低。
2.在负极材料当中,目前负极材料主要以天然石墨和人造石墨为主。正在探索的负极材料有氮化物、PAS、锡基氧化物、锡合金、纳米负极材料,以及其他的一些金属间化合物等。负极材料作为锂电池四大组成材料之一,在提高电池的容量以及循环性能方面起到了重要作用,处于锂电池产业中游的核心环节。
3.市场化的隔膜材料主要是以聚乙烯(polyethylene,PE)、聚丙烯(polypropylene,PP)为主的聚烯烃(Polyolefin)类隔膜。锂电池的结构中,隔膜是关键的内层组件之一。隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性,性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。
4.电解液一般由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐、必要的添加剂等原料,在一定条件下、按一定比例配制而成的。电解液在锂电池正、负极之间起到传导离子的作用,是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证。
“锂电池”,是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。锂电池大致可分为两类:锂金属电池和锂离子电池。锂离子电池不含有金属态的锂,并且是可以充电的。可充电电池的第五代产品锂金属电池在1996年诞生,其安全性、比容量、自放电率和性能价格比均优于锂离子电池。由于其自身的高技术要求限制,现在只有少数几个国家的公司在生产这种锂金属电池。
锂金属电池一般是使用二氧化锰为正极材料、金属锂或其合金金属为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。
三、生产锂电池需要哪些原料?
锂电池主要由正极材料、负极材料、隔膜和电解液等构成。
正极材料在锂电池的总成本中占据40%以上的比例,并且正极材料的性能直接影响了锂电池的各项性能指标,所以锂电正极材料在锂电池中占据核心地位。
四、固态锂电池原料是哪些?
全固态锂离子电池采用固态电解质替代传统有机液态电解液,有望从根本主解决电池安全性问题,是电动汽车和规模化储能理想的化学电源。
其关键重要包括制备高室温电导率和电化学稳定性的固态电解质以及适用于全固态锂离子电池的高能量电极材料、改善电极/固态电解质界面相容性。
全固态锂离子电池的结构包括正极、电解质、负极,全部由固态材料组成,与传统电解液锂离子电池相比具有的优势有:
①完全消除了电解液腐蚀和泄露的安全隐患,热稳定性更高;
②不必封装液体,支持串行叠加排列和双极结构,提高生产效率;
③由于固体电解质的固态特性,可以叠加多个电极;
④电化学稳定窗口宽(可达5V以上),可以匹配高电压电极材料:
⑤固体电解质一般是单离子导体,几乎不存在副反应,使用寿命更长
聚合物固态电解质(SPE),由聚合物基体(如聚酯、聚酶和聚胺等)和锂盐(如LiClO4、LiAsF4、LiPF6、LiBF4等)构成,因其质量较轻、黏弹性好、机械加工性能优良等特点而受到了广泛的关注。发展至今,常见的SPE包括聚环氧乙烷(PEO)、聚丙烯腈(PAN)、聚偏氟乙烯(PVDF)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、聚环氧丙烷(PPO)、聚偏氯乙烯(PVDC)以及单离子聚合物电解质等其它体系。
目前,主流的SPE基体仍为最早被提出的PEO及其衍生物,重要得益于PEO对金属锂稳定并且可以更好地解离锂盐。然而,由于固态聚合物电解质中离子传输重要发生在无定形区,而室温条件下未经改性的PEO的结晶度高,导致离子电导率较低,严重影响大电流充放电能力。
研究者通过降低结晶度的方法提高PEO链段的运动能力,从而提高体系的电导率,其中最为简单有效的方法是对聚合物基体进行无机粒子杂化处理。目前研究较多的无机填料包括MgO、Al2O3、SiO2等金属氧化物纳米颗粒以及沸石、蒙脱土等,这些无机粒子的加入扰乱了基体中聚合物链段的有序性,降低了其结晶度,聚合物、锂盐以及无机粒子之间出现的相互用途新增了锂离子传输通道,提高电导率和离子迁移数。无机填料还可以起到吸附复合电解质中的痕量杂质(如水分)、提高力学性能的用途。
按照物质结构可以将氧化物固态电解质分为晶态和玻璃态(非晶态)两类,其中晶态电解质包括钙钛矿型、NASICON型、LISICON型以及石榴石型等,玻璃态氧化物电解质的研究热点是用在薄膜电池中的LiPON型电解质。
氧化物晶态固体电解质化学稳定性高,可以在大气环境下稳定存在,有利于全固态电池的规模化生产,目前的研究热点在于提高室温离子电导率及其与电极的相容性两方面。目前改善电导率的方法重要是元素替换和异价元素掺杂。另外,与电极的相容性也是制约其应用的重要问题。
LiPON型电解质
1992年,美国橡树岭国家实验室(ORNL)在高纯氮气气氛中采用射频磁控溅射装置溅射高纯Li3P04靶制备得到锂磷氧氮(LiPON)电解质薄膜。
该材料具有优秀的综合性能,室温离子导电率为2.3x10-6S/cm,电化学窗口为5.5V(vs.Li/Li+),热稳定性较好,并且与LiCoO2,、LiMn2O4等正极以及金属锂、锂合金等负极相容性良好。LiPON薄膜离子电导率的大小取决于薄膜材料中非晶态结构和N的含量,N含量的新增可以提高离子电导率。普遍认为,LiPON是全固态薄膜电池的标准电解质材料,并且已经得到了商业化应用。
射频磁控溅射的方法可以制备出大面积且表面均匀的薄膜,但同时存在着较难控制薄膜组成、沉积速率小的缺点,因此,研究者尝试采用其它方法制备LiPON薄膜,如脉冲激光沉积、电子束蒸发以及离子束辅助真空热蒸发等。
硫化物晶态固体电解质
最为典型的硫化物晶态固体电解质是thio-LISICON,由东京工业大学的KANNO教授最先在Li2S-GeS2-P2S,体系中发现,化学组成为Li4-xGe1-xPxS4,室温离子电导率最高达2.2x10-3S/cm(其中x=0.75),且电子电导率可忽略。thio-LISICON的化学通式为Li4-xGe1-xPxS4(A=Ge、Si等,B=P、A1、Zn等)。
玻璃态电解质通常由P2S5、SiS2、B2S3等网络形成体以及网络改性体Li2S组成,体系重要包括Li2S-P2S5、Li2S-SiS2、Li2S-B2S3,组成变化范围宽,室温离子电导率高,同时具有热稳定高、安全性能好、电化学稳定窗口宽(达5V以上)的特点,在高功率以及高低温固态电池方面优势突出,是极具潜力的固态电池电解质材料。
日本大阪府立大学TATSUMISAGO教授对Li2S-P2S5电解质的研究处于世界前沿位置,他们最先发现对Li2S-P2S5玻璃进行高温处理使其部分晶化形成玻璃陶瓷,在玻璃基体中沉积出的晶体相使得电解质的电导率得到很大提升。
虽然固态电解质与电极材料界面基本不存在固态电解质分解的副反应,但是固体特性使得电极/电解质界面相容性不佳,界面阻抗太高严重影响了离子的传输,最终导致固态电池的循环寿命低、倍率性能差。
正极材料
全固态电池正极一般采用复合电极,除了电极活性物质外还包括固态电解质和导电剂,在电极中起到传输离子和电子的用途。LiCoO2、LiFePO4、LiMn2O4等氧化物正极在全固态电池中应用较为普遍。
当电解质为硫化物时,由于化学势相差较大,氧化物正极对Li+的吸引大大强于硫化物电解质,造成Li+大量移向正极,界面电解质处贫锂。若氧化物正极是离子导体,则正极处也同样会形成空间电荷层,但假如正极为混合导体(如LiCoO2等既是离子导体,又是电子导体),氧化物处Li+浓度被电子导电稀释,空间电荷层消失,此时硫化物电解质处的Li+再次移向正极,电解质处的空间电荷层进一步增大,由此出现影响电池性能的非常大的界面阻抗。
在正极与电解质之间新增只有离子导电氧化物层,可以有效抑制空间电荷层的出现,降低界面阻抗。此外,提高正极材料自身的离子电导率,可以达到优化电池性能、提高能量密度的目的。
为了进一步提高全固态电池的能量密度及电化学性能,人们也在积极研究和开发新型高能量正极,重要包括高容量的三元正极材料和5V高电压材料等。三元材料的典型代表是LiNi1-x-yCoxMnyO2(NCM)和LiNi1-x-yCoxA1yO2(NCA),均具有层状结构,且理论比容量高。
除了氧化物正极,硫化物正极也是全固态电池正极材料一个重要组成部分,这类材料普遍具有高的理论比容量,比氧化物正极高出几倍甚至一个数量级,与导电性良好的硫化物固态电解质匹配时,由于化学势相近,不会造成严重的空间电荷层效应,得到的全固态电池有望实现高容量和长寿命的实周要求。然而,硫化物正极与电解质的固固界面仍存在接触不良、阻抗高、无法充放电等问题。
因其高容量和低电位的优点成为全固态电池最重要的负极材料之一,然而金属Li在循环过程中会有锂枝晶的出现,不但会使可供嵌/脱的锂量减少,更严重的是会造成短路等安全问题。另外,金属Li十分活泼,容易与空气中的氧气和水分等发生反应,并且金属Li不能耐高温,给电池的组装和应用带来困难。
加入其它金属与锂组成合金是解决上述问题的重要方法之一,这些合金材料一般都具有高的理论容量,并且金属锂的活性因其它金属的加入而降低,可以有效控制锂枝晶的生成和电化学副反应的发生,从而促进了界面稳定性。锂合金的通式是LixM,其中M可以是In、B、Al、Ga、Sn、Si、Ge、Pb、As、Bi、Sb、Cu、Ag、Zn等。
然而,锂合金负极存在着一些明显的缺陷,重要是在循环过程中电极体积变化大,严重时会导致电极粉化失效,循环性能大幅下降,同时,由于锂仍然是电极活性物质,所以相应的安全隐患仍存在。
目前,可以改善这些问题的方法重要包括合成新型合金材料、制备超细纳米合金和复合合金体系(如活性/非活性、活性/洁性、碳基复合以及多孔结构)等。
碳组的碳基、硅基和锡基材料是全固态电池另一类重要的负极材料。碳基以石墨类材料为典型代表,石墨碳具有适合于锂离子嵌入和脱出的层状结构,具有良好的电压平台,充放电效率在90%以上,然而理论容量较低(仅为372mAh/g)是这类材料最大的不足,并且目前实际应用己经基本达到理论极限,无法满足高能量密度的需求。最近,石墨烯、碳纳米管等纳米碳作为新型碳材料出现在市场上,可以使电池容量扩大到之前的2-3倍。
重要包括金属氧化物、金属基复合氧化物和其他氧化物。典型的烟花无负极材料有:TiO2、MoO2、In2O3、Al2O3、Cu2O、VO2、SnOx、SiOx、Ga2O3、Sb2O5、BiO5等,这些氧化物均具有较高的理论比容量,然而在从氧化物中置换金属单质的过程中,大量的Li被消耗,造成巨大的容量损失,并且循环过程中伴随着巨大的体积变化,造成电池的失效,通过与碳基材料的复合可以改善这一问题。
目前最有可能被应用到全固态锂离子电池中的固态电解质材料包括PEO基聚合物电解质、NASICON型和石榴石氧化物电解质、硫化物电解质。
在电极方面,除了传统的过渡金属氧化物正极、金属锂、石墨负极之外,一系列高性能正、负极材料也在不断开发,包括高电压氧化物正极、高容量硫化物正极、稳定性良好的复合负极等。
但仍有问题亟待解决:
(1)PEO基聚合物电解质的电导率仍然较低,导致电池倍率和低温性能不佳,另外与高电压正极相容性差,具有高电导率且耐高压的新型聚合物电解质有待开发;
(2)为了实现全固态电池的高储能长寿命,对新型高能量、高稳定性正、负极材料的开发势在必行,高能量电极材料与固态电解质的最佳组合及安全性要确认。
(3)全固态电池中电极/电解质固固界面一直存在比较严重的问题,包括界面阻抗大、界面稳定性不良、界面应力变化等,直接影响电池的性能。
虽然存在诸多问题,总体来说,全固态电池的发展前景是非常光明的,在未来替代现有锂离子电池成为主流储能电源也是大势所趋。
五、锂电池的原料?
锂电池材料构成主要有:正极材料、负极材料、隔膜、电解液。
六、锂电池原料?
锂电池材料构成主要有:正极材料、负极材料、隔膜、电解液。
1.在锂电正极材料当中,最常用的材料有钴酸锂,锰酸锂,磷酸铁锂和三元材料(镍钴锰的聚合物)。
2.在负极材料当中,目前锂电池负极材料主要以天然石墨和人造石墨为主。正在探索的负极材料有氮化物、PAS、锡基氧化物、锡合金、纳米负极材料,以及其他的一些金属间化合物等。
七、苦丁茶的原料有哪些?
苦丁茶,是一种以苦丁叶为原料制成的食品。苦丁叶,又名苦丁子叶,是一种常见的中草药材,具有清热解毒、凉血止血的功效。那么,苦丁茶究竟用什么做呢?
1. 苦丁茶的原料
制作苦丁茶的原料主要包括苦丁叶、水等。
首先,需要准备新鲜的苦丁叶,苦丁叶一般在夏秋季采摘,新鲜的苦丁叶具有较好的药用价值。其次,还需要清洁的水,用于冲泡苦丁茶。
2. 制作方法
制作苦丁茶的方法较为简单。首先,取适量的苦丁叶,然后将其放入茶壶或杯中;接着,将开水冲泡苦丁叶,浸泡一段时间后即可饮用。也可根据个人口味添加蜂蜜、枸杞等材料进行调配。
3. 注意事项
在制作苦丁茶时,需要注意避免使用过热的水,以免影响苦丁叶中的有效成分。同时,儿童、孕妇、患有特定疾病的人群在饮用苦丁茶前最好咨询专业医生或药师的意见。
总的来说,苦丁茶的原料主要是苦丁叶和水,通过简单的冲泡制作,可以制成一款具有药用价值的饮品。
感谢您阅读本文,希望能对您了解苦丁茶的制作有所帮助。
八、木材原料有哪些
木材是一种常见的建筑和制造材料,被广泛用于各种领域。木材的原料来源多种多样,下面将介绍一些常见的木材原料。
1: 桉树
桉树是一种常见的木材原料,主要生长在澳大利亚和巴西等地。它具有良好的耐久性和抗腐蚀性,常用于制作家具和建筑材料。
2: 松木
松木是一种常见的软木材,具有较好的强度和耐久性。它广泛分布于北半球,是建筑和木制品制造业中常用的原料之一。
3: 橡木
橡木是一种硬木材,具有良好的强度和耐久性。它常用于制作家具、地板和船舶等高品质木制品。
4: 桃花心木
桃花心木是一种珍贵的硬木材,具有独特的纹理和色彩。它常用于制作高档家具和工艺品。
5: 樱桃木
樱桃木是一种优质的硬木材,具有良好的强度和美观的纹理。它常用于制作高档家具和乐器。
总之,木材原料有很多种类,每种木材都有其独特的特点和用途。在选择木材原料时,需要根据具体的需求和预算来进行选择。
九、涂料原料有哪些
涂料原料有哪些
涂料是一种常见的建筑装饰材料,广泛应用于房屋内外墙面、天花板、木制品和金属表面的装饰和保护上。涂料的性能好坏直接影响到建筑物的美观度和使用寿命,所以选择优质的涂料原料至关重要。本文将介绍一些常见的涂料原料和它们的特性。
1. 乳液
乳液是一种常见的涂料原料,它由胶体粒子和稳定剂组成。乳液具有良好的分散性和流动性,能够提供涂料的粘度和均匀性。乳液涂料通常使用水作为稀释剂,无溶剂挥发,对环境友好。乳液的优点包括低气味、易干、易清洗,广泛应用于家居装饰和室内墙面涂料。
2. 颜料
颜料是涂料的重要组成部分,影响着涂料的颜色、遮盖力和抗紫外线能力。常见的颜料有无机颜料和有机颜料两类。
2.1 无机颜料
无机颜料是一种以无机化合物为主要成分的颜料。它们具有耐候性强、光泽度好、色彩稳定等特点。常见的无机颜料有氧化铁颜料、钛白粉、碳酸钙等。
- 氧化铁颜料:氧化铁颜料是一种耐候性强的颜料,具有良好的遮盖力和耐久性,常用于外墙涂料和防腐涂料。
- 钛白粉:钛白粉是一种白色无机颜料,具有优良的遮盖力和抗紫外线能力,常用于室内墙面涂料和塑料制品。
- 碳酸钙:碳酸钙是一种常见的白色无机颜料,具有良好的遮盖力和增加涂料硬度的作用,常用于室内墙面涂料和家具涂装。
2.2 有机颜料
有机颜料是一类以有机化合物为主要成分的颜料。它们具有鲜艳的颜色、良好的染色力和耐油性。常见的有机颜料有酞菁蓝、醇酸蓝等。
- 酞菁蓝:酞菁蓝是一种高性能有机颜料,具有良好的耐候性和耐酸碱性,常用于汽车漆和高级涂料。
- 醇酸蓝:醇酸蓝是一种有机颜料,色彩鲜艳稳定,适用于油墨、涂料和塑料等领域。
3. 助剂
助剂是为了改善涂料性能而添加的特殊化学物质,能够提高涂料的粘附力、抗水性、抗腐蚀性等。助剂的种类繁多,常见的助剂有以下几种。
- 分散剂:分散剂能够增加颜料与液体的相容性,提高涂料的稳定性和均匀性。
- 增稠剂:增稠剂能够增加涂料的粘度,改善涂布性能,使涂料更易于施工。
- 干燥剂:干燥剂能够加快涂料的干燥速度,提高涂料的硬度和附着力。
- 抗氧剂:抗氧剂能够延缓涂料的老化过程,提高涂料的耐候性和抗紫外线能力。
4. 溶剂
溶剂是一种溶解性的有机物,用于将固体颗粒和涂料成分溶解于一起,使涂料更易施工。不同类型的涂料需要使用不同的溶剂。常见的溶剂有水、醇类溶剂和酮类溶剂等。
- 水:水是一种常用的溶剂,可用于稀释乳液涂料和水性涂料。
- 醇类溶剂:醇类溶剂具有良好的溶解性和挥发性,适用于有机溶剂型涂料。
- 酮类溶剂:酮类溶剂具有较强的脂溶性,适用于酮类涂料和醇酸蓝颜料溶解。
总结
涂料原料包括乳液、颜料、助剂和溶剂等。乳液是稀释涂料的基础,具有良好的分散性和流动性。颜料决定了涂料的颜色和性能,包括无机颜料和有机颜料。助剂能够改善涂料的性能,如增加粘附力、抗水性等。溶剂用于将固体颗粒和涂料成分溶解于一起。了解涂料原料的特性,有助于选择合适的涂料,提高建筑物的装饰性和保护性。
十、甲醇的原料有哪些?
甲醇应用领域
基本有机原料之一,用于制造氯甲烷、甲胺和硫酸二甲酯等多种有机产品。也是农药(杀虫剂、杀螨剂)、医药(磺胺类、合霉素等)的原料,合成对苯二甲酸二甲酯、甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸甲酯的原料之一。
甲醇的主要应用领域是生产甲醛,甲醛可用来生产胶粘剂,主要用于木材加工业,其次是用作模塑料、涂料、纺织物及纸张等的处理剂。
甲醇另一主要用途是生产醋酸。醋酸消费约占全球甲醇需求的7%,可生产醋酸乙烯、醋酸纤维和醋酸酯等,其需求与涂料、粘合剂和纺织等方面的需求密切相关。
甲醇可用于制造甲酸甲酯,甲酸甲酯可用于生产甲酸、甲酰胺和其他精细化工产品,还可用作杀虫剂、杀菌剂、熏蒸剂、烟草处理剂和汽油添加剂。
甲醇也可制造甲胺,甲胺是一种重要的脂肪胺,以液氮和甲醇为原料,可通过加工分立为一甲胺、二甲胺、三甲胺,是基本的化工原料之一。
可合成为碳酸二甲酯,是一种环保产品,应用于医药、农业和特种行业等。
可合成为乙二醇,是石化中间原料之一,可用于生产聚酯和防冻剂。
可用于制造生长促进剂。可以使作物大量增产,保持枝叶鲜嫩、茁壮茂盛、在夏天也不会枯萎,可大量减少灌溉用水,有利于旱地作物的生长。
可合成甲醇蛋白,以甲醇为原料经微生物发酵生产的甲醇蛋白被称为第二代单细胞蛋白,与天然蛋白相比,营养价值更高,粗蛋白含量比鱼粉和大豆高得多,而且含有丰富的氨基酸、矿物质和维生素,可以代替鱼粉、大豆、骨粉、肉类和脱脂奶粉。
甲醇用作清洗去油剂,MOS级主要用于分立器件,中、大规模集成电路,BV-Ⅲ级主要用于超大规模集成电路工艺技术。
用作分析试剂,如作溶剂、甲基化试剂、色谱分析试剂。还用于有机合成。
通常甲醇是一种比乙醇更好的溶剂,可以溶解许多无机盐。亦可掺入汽油作替代燃料使用。20世纪80年代以来,甲醇用于生产汽油辛烷值添加剂甲基叔丁基醚、甲醇汽油、甲醇燃料,以及甲醇蛋白等产品,促进了甲醇生产的发展和市场需要。
甲醇不仅是重要的化工原料,而且还是性能优良的能源和车用燃料。甲醇与异丁烯反应得到MTBE(甲基叔丁基醚),它是高辛烷值无铅汽油添加剂,亦可用作溶剂。除此之外,还可制烯烃和丙烯,解决资源短缺问题。
甲醇可用于生产二甲醚,二甲醚除了在日用化工、制药、农药、染料、涂料等方面有广泛的用途,还具有方便清洁、十六烷值高、动力性能好、污染少。易加压为液体、易储存等燃料性能。甲醇和二甲醚按一定比例配制而成的新型液体燃料称为醇醚燃料。它的燃烧效率和热效率均高于液化气。