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磷酸鐵鋰比表面積2012-07-03 管理員 點(diǎn)擊:0 磷酸鐵鋰電極材料主要用于各種鋰離子電池. 自1996年日本的NTT首次揭露AyMPO4(A為堿金屬,M為CoFe兩者之組合:LiFeCOPO4)的橄欖石結(jié)構(gòu)的鋰電池正極材料之后, 1997年美國德克薩斯州立大學(xué)John. B. Goodenough等研究群,也接著報導(dǎo)了LiFePO4的可逆性地遷入脫出鋰的特性,美國與日本不約而同地發(fā)表橄欖石結(jié)構(gòu)(LiMPO4), 使得該材料受到了極大的重視,并引起廣泛的研究和迅速的發(fā)展。與傳統(tǒng)的鋰離子二次電池正極材料,尖晶石結(jié)構(gòu)的LiMn2O4和層狀結(jié)構(gòu)的LiCoO2相比,LiMPO4 的原物料來源更廣泛、價格更低廉且無環(huán)境污染。 |
磷酸鐵鋰比表面積2012-07-03 管理員 點(diǎn)擊:0 磷酸鐵鋰電極材料主要用于各種鋰離子電池. 自1996年日本的NTT首次揭露AyMPO4(A為堿金屬,M為CoFe兩者之組合:LiFeCOPO4)的橄欖石結(jié)構(gòu)的鋰電池正極材料之后, 1997年美國德克薩斯州立大學(xué)John. B. Goodenough等研究群,也接著報導(dǎo)了LiFePO4的可逆性地遷入脫出鋰的特性,美國與日本不約而同地發(fā)表橄欖石結(jié)構(gòu)(LiMPO4), 使得該材料受到了極大的重視,并引起廣泛的研究和迅速的發(fā)展。與傳統(tǒng)的鋰離子二次電池正極材料,尖晶石結(jié)構(gòu)的LiMn2O4和層狀結(jié)構(gòu)的LiCoO2相比,LiMPO4 的原物料來源更廣泛、價格更低廉且無環(huán)境污染。 |
磷酸鐵鋰比表面積2012-07-03 管理員 點(diǎn)擊:0 磷酸鐵鋰電極材料主要用于各種鋰離子電池. 自1996年日本的NTT首次揭露AyMPO4(A為堿金屬,M為CoFe兩者之組合:LiFeCOPO4)的橄欖石結(jié)構(gòu)的鋰電池正極材料之后, 1997年美國德克薩斯州立大學(xué)John. B. Goodenough等研究群,也接著報導(dǎo)了LiFePO4的可逆性地遷入脫出鋰的特性,美國與日本不約而同地發(fā)表橄欖石結(jié)構(gòu)(LiMPO4), 使得該材料受到了極大的重視,并引起廣泛的研究和迅速的發(fā)展。與傳統(tǒng)的鋰離子二次電池正極材料,尖晶石結(jié)構(gòu)的LiMn2O4和層狀結(jié)構(gòu)的LiCoO2相比,LiMPO4 的原物料來源更廣泛、價格更低廉且無環(huán)境污染。 |
磷酸鐵鋰比表面積2012-07-03 管理員 點(diǎn)擊:0 磷酸鐵鋰電極材料主要用于各種鋰離子電池. 自1996年日本的NTT首次揭露AyMPO4(A為堿金屬,M為CoFe兩者之組合:LiFeCOPO4)的橄欖石結(jié)構(gòu)的鋰電池正極材料之后, 1997年美國德克薩斯州立大學(xué)John. B. Goodenough等研究群,也接著報導(dǎo)了LiFePO4的可逆性地遷入脫出鋰的特性,美國與日本不約而同地發(fā)表橄欖石結(jié)構(gòu)(LiMPO4), 使得該材料受到了極大的重視,并引起廣泛的研究和迅速的發(fā)展。與傳統(tǒng)的鋰離子二次電池正極材料,尖晶石結(jié)構(gòu)的LiMn2O4和層狀結(jié)構(gòu)的LiCoO2相比,LiMPO4 的原物料來源更廣泛、價格更低廉且無環(huán)境污染。 |
磷酸鐵鋰比表面積2012-07-03 管理員 點(diǎn)擊:0 磷酸鐵鋰電極材料主要用于各種鋰離子電池. 自1996年日本的NTT首次揭露AyMPO4(A為堿金屬,M為CoFe兩者之組合:LiFeCOPO4)的橄欖石結(jié)構(gòu)的鋰電池正極材料之后, 1997年美國德克薩斯州立大學(xué)John. B. Goodenough等研究群,也接著報導(dǎo)了LiFePO4的可逆性地遷入脫出鋰的特性,美國與日本不約而同地發(fā)表橄欖石結(jié)構(gòu)(LiMPO4), 使得該材料受到了極大的重視,并引起廣泛的研究和迅速的發(fā)展。與傳統(tǒng)的鋰離子二次電池正極材料,尖晶石結(jié)構(gòu)的LiMn2O4和層狀結(jié)構(gòu)的LiCoO2相比,LiMPO4 的原物料來源更廣泛、價格更低廉且無環(huán)境污染。 |
磷酸鐵鋰電極材料主要用于各種鋰離子電池. 自1996年日本的NTT首次揭露AyMPO4(A為堿金屬,M為CoFe兩者之組合:LiFeCOPO4)的橄欖石結(jié)構(gòu)的鋰電池正極材料之后, 1997年美國德克薩斯州立大學(xué)John. B. Goodenough等研究群,也接著報導(dǎo)了LiFePO4的可逆性地遷入脫出鋰的特性,美國與日本不約而同地發(fā)表橄欖石結(jié)構(gòu)(LiMPO4), 使得該材料受到了極大的重視,并引起廣泛的研究和迅速的發(fā)展。與傳統(tǒng)的鋰離子二次電池正極材料,尖晶石結(jié)構(gòu)的LiMn2O4和層狀結(jié)構(gòu)的LiCoO2相比,LiMPO4 的原物料來源更廣泛、價格更低廉且無環(huán)境污染。
磷酸鐵鋰的應(yīng)用領(lǐng)域主要有:
。1) 儲能設(shè)備 太陽能、風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)之儲能設(shè)備,不斷電系統(tǒng)UPS,配合太陽能電池使用作為儲能設(shè)備(比亞迪已經(jīng)在生產(chǎn)此類電池);
。2) 電動工具類 高功率電動工具(無線),電鉆、除草機(jī)等;
。3)輕型電動車輛 電動機(jī)車, 電動自行車, 休閑車, 高爾夫球車, 電動推高機(jī), 清潔車,混合動力汽車(HEV),近期2-3年的目標(biāo);
(4) 小型設(shè)備 醫(yī)療設(shè)備:電動輪椅車,電動代步車 ),玩具( 遙控電動飛機(jī),車,船 );
。5)其它小型電器 礦燈, 植入性的醫(yī)療器械(磷酸鐵鋰無毒性,鋰電池僅鐵鋰可滿足要求) , 替代鉛酸,鎳氫,鎳鎘,鋰鈷,鋰錳類電池在小型電器上的應(yīng)用
1.高能量密度,
其理論比容量為170mAh/g,產(chǎn)品實(shí)際比容量可超過140 mAh/g(0.2C, 25°C);
2.安全性,
是目前最安全的鋰離子電池正極材料;不含任何對人體有害的重金屬元素;
3.壽命長。
在100%DOD條件下,可以充放電2000次以上; (原因:磷酸鐵鋰晶格穩(wěn)定性好,鋰離子的嵌入和脫出對晶格的影響不大,故而具有良好的可逆性。存在的不足是電極離子傳導(dǎo)率差,不適宜大電流的充放電,在應(yīng)用方面受阻。解決方法:在電極表面包覆導(dǎo)電材料、摻雜進(jìn)行電極改性。)
4.無記憶效應(yīng);
5.充電性能,
磷酸鐵鋰正極材料的鋰電池,可以使用大倍率充電,最快可在1小時內(nèi)將電池充滿。
具體的物理參數(shù): 松裝密度:0.7g/cm 振實(shí)密度:1.2g/cm 中位徑:2-6um 比表面積<30m/g
涂片參數(shù): LiFePo4:C:PVDF=90:3:7 極片壓實(shí)密度:2.1-2.4g/cm
電化性能: 克容量>155mAh/g 測試條件:半電池,0.2C,電壓4.0-2.0V 循環(huán)次數(shù):2000次
國內(nèi)國際磷酸鐵鋰材料生產(chǎn)商:
國內(nèi):杭州金馬能源 云南匯龍 天津斯特蘭 北大先行 湖南瑞翔 鐵虎能源 臺灣長圓臺灣立凱 鄭州朗泰 杭州賽恩斯 江西金鋰科技 等
國際:加拿大Phostech、美國Valence、美國A123、日本sony. 其中A123規(guī)模最大且得到美國政府的大力支持。
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