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電池的負(fù)極表面材料分析

鉅大鋰電  |  點(diǎn)擊量:0  |  2018年10月07日  

由于不做功但是必不可少的電解質(zhì)以及其他輔助材料的存在,電池的能量密度被稀釋了。

這些額外重量到底有多少??

電解質(zhì)的重量一般占電池全重15%(鏈接找不到了)隔膜沒查到。估計(jì)把外殼,外接電極之類的輔助材料都算上,總重應(yīng)該不超過電池總重的50%。

不對啊,電池雖然摻‘水’了,但也不至于水得如此啊。市面上的鋰離子電池們的能量密度也就單質(zhì)鋰的1%左右。這到底又發(fā)生了什么?

假如我們認(rèn)為這兩個(gè)電子的做功是一致的,那么就可以估計(jì)一下這兩種能量載體的能量密度之比了。

電池能量密度:燃料能量密度=(0.5/170)/(1/6.9)=2.03%電池完敗。

考慮到電池有一半重量是輔助材料,我剛才沒算進(jìn)去。于是還得打個(gè)折。就剩下1%了。

所以能量密度就成了這樣:鋰43.1MJ/Kg鋰離子電池0.36~0.875MJ/Kg

接下來我們的問題是:為什么電池的化學(xué)反應(yīng)要那么復(fù)雜,直接降低了電池的能量密度。

這個(gè)問題展開說會(huì)比較復(fù)雜,估計(jì)大部分人沒耐心看完。所以先給個(gè)簡單答案:

開始長篇之前再放張圖:

電池的大問題之二,負(fù)極表面材料

負(fù)極的任務(wù)很簡單,放電時(shí)保證鋰原子(不是離子)都在負(fù)極表面失去電子,充電時(shí)再把它們抓回來就好了。由于充電時(shí)陽極電壓低,帶正電的鋰離子會(huì)自發(fā)向負(fù)極移動(dòng),得到電子回歸為鋰原子。

如果是一次性電池,確實(shí)不需要石墨。但如果是可充放電池,陽極表面材料不是石墨也會(huì)是其它物質(zhì)。

我們都知道所有金屬都是良好電子導(dǎo)體,鋰是金屬,所以鋰是良好電子導(dǎo)體。于是先到負(fù)極的鋰原子成為了負(fù)極的一部分,于是后到負(fù)極的鋰離子加入了前鋰的行列。。。。

于是完全由鋰原子構(gòu)成的晶體出現(xiàn)了。這個(gè)過程,又稱析晶。結(jié)果是鋰晶體會(huì)刺穿隔膜到達(dá)正極,于是電池短路報(bào)廢了。

電池的大問題之二,負(fù)極表面材料

對于析晶這一現(xiàn)象,我們可以這么理解。

在充電過程中,我們對于鋰離子的控制實(shí)際上很弱。我們只能保證鋰離子會(huì)移動(dòng)到負(fù)極表面,但我們無法保證鋰離子會(huì)均勻地分布在負(fù)極表面。因此在沒有外來約束條件下,充電時(shí)鋰晶體會(huì)在負(fù)極表面無序生長,形成枝晶(dendriticcrystal)。

所以一定要有個(gè)約束條件。要挖個(gè)坑讓鋰離子往里面跳。

這個(gè)坑的具體表現(xiàn)即為負(fù)極表面的石墨材料。如上圖所示,石墨層之間的空隙夠大,足以容納單個(gè)鋰原子,但也只能容納單個(gè)鋰原子;然后石墨層與鋰原子之間的物理吸附作用可以穩(wěn)住鋰原子,于是鋰原子在沒有外來電壓時(shí)候也能安心待在負(fù)極表面。

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