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鋰離子電池理化性能和電化學性能分析

鋰電聯盟會長 ? 來源:郭榮貴 ? 2019-07-04 15:53 ? 次閱讀

鋰離子電池一般由正極材料隔膜負極材料電解液電池外殼五部分組成其中正極材料是鋰離子電池中最為關鍵的部分鋰離子電池正極材料物理化學性能的提升能很大程度上提高鋰離子電池 的性能推動鋰離子電池的發展

現階段應用最廣泛的正極材料有鈷酸鋰錳酸鋰磷酸鐵鋰和鎳鈷錳酸鋰等鋰離子電池正極材料的粒度形貌比表面積振實密度結構成分等理化性能和電化學性能對鋰離子電池正極材料的應用有著重要的影響準確分析測定這些性能參數對鋰離子電池正極材料研發者和使用者都有著重要的意義本文對這些理化性能和電化學性能的分析方法做一綜述為廣大的鋰離子電池正極材料工作者提供參考

一、鋰離子電池正極材料理化性能分析方法

鋰離子電池正極材料需要分析的理化性能主要包括粒度形貌比表面積振實密度結構和成分

鋰離子電池正極材料粒度分析

鋰離子電池正極材料的粒度及粒度分布對電池的安全性能和極片的壓實密度有較大影響同時也對電池材料的電性能有影響粒度分析方法主要有沉降法篩分法庫爾特法電鏡統計觀察法電超聲粒度分析法激光衍射法動態光散射法鋰離子電池正極材料的粒度分析應用最多的是激光散射法測試步驟主要參考標準GB/T19077-2016

激光散射法的原理是顆粒樣品以合適的濃度分散于適宜的液體或氣體中使其通過單色光束當光遇到顆粒后以不同角度散射由多元探測器測量散射光通過適當的光學模型和數學過程轉換這些量化的散射數據得到一系列離散的粒徑段上的顆粒體積相對于顆粒總體積的百分比從而得出顆粒粒度體積分布原理示意圖如圖1

激光散色法原理示意圖

激光散射法操作簡單測試快捷適應廣泛重復性好用激光散射法測量鋰離子電池正極材料的粒度及粒度分布時要確定好正極材料的折射率和吸收率否則測量會出現誤差朱果等采用激光散射法原理的激光粒度儀對鈷酸鋰正極材料的粒度進行了測試分析表明測試數據誤差較小重現性好

2 鋰離子電池正極材料形貌分析

材料的形貌分析最常用的手段是掃描電子顯微鏡(SEM)和透射電子顯微鏡(TEM)有時根據材料形貌的特殊要求也用到掃描隧道顯微鏡(STM)和 原子力顯微鏡(AFM)

鋰離子電池正極材料的形貌分析主要用到的是掃描電子顯微鏡和透射電子顯微鏡SEM一般只能提供鋰離子電池正極材料微米或亞微米的形貌信息TEM分辨率更高可以達 到0.1nm0.2nm除了對樣品進行形貌分析還可以分析樣品的晶體結構粟智等采用TEM對錳酸鋰的形貌進行了分析分析結果如圖2。從圖中可以清晰的看到樣品的形貌同時也可以看出樣品結晶度良好

樣品TEM圖

3 鋰離子電池正極材料比表面積分析

鋰離子電池正極材料的比表面積與材料的加工性能有關因此比表面積分析也是鋰離子電池正極材料理化性能分析中重要的一項鋰離子電池正極材料比表面積分析方法主要采BETBET法的原理是將試樣放入盛樣器然后置于液氮中此條件下試樣表面將發生物理吸附用壓力計測量吸附達到平衡時的平衡吸附壓力容量法或色譜法測量樣品吸附的氣體量最后將平衡吸附壓力和吸附的氣體體積帶入BET方程式計算求出試樣的比表面積BET測試方法和步驟參考GB/T13390-2008

4 鋰離子電池正極材料振實密度分析

鋰離子電池正極材料的振實密度關系到電池制作過程中的壓實密度是材料能量密度的考核指標之一鋰離子電池正極材料的振實密度分析主要采用振動法原理是稱取一定量的樣品置于玻璃量筒中通過振動裝置使量筒里的粉末逐漸被振實直至粉末的體積讀數不再變化記錄此時的體積數將先前稱取粉末的質量數除以記錄的體積數就得到樣品的振 實密度振實密度測試方法和步驟參考GB/T5162-2006

5 鋰離子電池正極材料結構分析

鋰離子電池正極材料的結構決定了鋰離子脫嵌路徑方式的不同對鋰離子電池的電化學性能等產生明顯影響鋰離子電池正極材料結構分析方法有X射線衍射(XRD)紅外光譜法拉曼光譜法等射線衍射法是最常用的結構分析方法。利用XRD可以對材料進行物相定性分析、物相定量分析以及測定材料的結晶度。張利峰等對不同手段制備的磷酸鐵鋰用XRD對其結構進行了分析,分析圖譜如圖3。從圖中可以看出,不同手段制備的磷酸鐵鋰樣品,XRD圖有一定的差異,說明XRD分析能很好的反應樣品的結構變化。

鋰離子電池理化性能和電化學性能分析

磷酸鐵鋰的XRD圖譜

紅外光譜屬于分子振動光譜是由于分子振動能級躍遷和分子轉動能級躍遷而形成的帶光譜紅外光譜法是利用紅外光譜對物質分子結構進行定性和定量分析的方法在鋰離子電池正極材料結構分析廣泛使用XRD和紅外光譜相結合的方法通過考察正極材料紅外吸收峰的變化分析正極材料晶體結構的變化

拉曼光譜與紅外光譜一樣均源于分子的振動和 轉動能級躍遷通過拉曼光譜法可以直接獲得物質的分子結構信息拉曼光譜法分辨率高重現性好在鋰離子電池正極材料的研究中利用拉曼光譜可以研究鋰離子電池正極材料充放電過程的結構變化采用非原位拉曼光譜時將鋰離子電池正極材料停留 在某個充電或放電狀態時取出測量其拉曼譜得到正極材料此時的結構然后跟充電或放電前的狀態對比可獲得電池正極材料充放電前后的結構變化而采用原位拉曼光譜更是可以實時獲得鋰離子電池正極材料充放電過程的結構變化信息

6 鋰離子電池正極材料成分分析

鋰離子電池正極材料成分分析主要分為主體元素成分分析和摻雜元素成分分析摻雜元素成分分析因為摻雜元素含量較低分析方法相對簡單根據摻雜元素的含量和種類可以采用吸光光度法電感耦合等離子體發射光譜法(ICP-OES)電感耦合等離子體質譜 法(ICP-MS)原子吸收光譜法(AAS)

主體元素成分分析因為元素含量高如果采用常規的低含量雜質元素的分析方法容易產生較大的誤差所以主體元素分析通常采用滴定法如陳平等研究了在大量干擾元素錳鈷存在的情況下丁二酮肟沉淀-EDTA滴定法測定正極材料中鎳的含量的方法研究結果表明該方法標準偏差小于0.054變異系數小于0.20回收率在99.63%~100.5之間

GB/T30835-2014中規定磷酸鐵鋰中鐵含量的分析采用重鉻酸鉀標準溶液滴定法磷含量的分析采用磷鉬酸銨容量法如果主體元素中個別元素含量相對較低也可采用ICP-OESAAS如劉英等研究建立了鋰離子電池電極材料LiCoO2中Li的分析方法確定采用AASICP-AES該測定方法準確簡便和快速

二、鋰離子電池正極材料電化學性能分析方法

鋰離子電池正極材料的電化學性能主要包括首次放電比容量首次充放電效率放電平臺容量比率倍率性能循環壽命等

對于鈷酸鋰正極材料,GB/T23665-2009中規定了鈷酸鋰首次放電比容量及首次充放電效率的測試方法采用半電池測試這兩個參數電池制作方法和測試過程標準中有詳細介紹GB/T23366-2009中規定了鈷酸鋰放電平 臺容量比率及循環壽命的測試方法測試步驟標準中也有詳細介紹對于鎳鈷錳酸鋰正極材料,YS/T798-2012規定了鎳鈷錳酸鋰首次放電比容量首次充放電效率平臺容量比率及循環壽命的測試方法標準中規定這些參數的測定參照鈷酸鋰的測試方法執行對于磷酸鐵鋰正極材料GB/T30835-2014中規定了磷酸鐵鋰首次庫倫效率首次可逆比容量倍率性能的測定方法測試步驟標準中也有詳細規定

除了以上手段對鋰離子電池正極材料的電化學性能進行分析還可以采用循環伏安法和電化學交流阻抗法對正極材料的動力學過程進行表征吳建波等采用循環伏安法和電化學交流阻抗法對錳酸鋰粉體及薄膜電極的動力學過程進行了分析找出影響其電化學性能的主要動力學因素圖4是其循環伏安圖譜通過圖譜中的氧化還原電位差可以反映電極材料的可逆

鋰離子電池理化性能和電化學性能分析

循環伏安曲線

圖5是錳酸鋰粉體在不同電極電位下的膜電阻和膜電容通過圖中膜電阻和膜電容的情況可以反映鋰離子嵌脫反應阻力的大小

鋰離子電池理化性能和電化學性能分析

錳酸鋰粉體的膜電阻和膜電容隨電極電位的變化

三、總結

材料理化性能和應用性能的分析方法很多從中篩選和確定適合鋰離子電池正極材料性能的分析方法有助于鋰離子電池正極材料工作者準確分析自己材料的性能也有助于不同鋰離子電池正極材料工作者相互之間數據的比較對推動鋰離子電池正極材料的發展有重要的意義

本文在鋰離子電池正極材料理化性能分析方面對每個理化指標都給出了自己的分析方法這些方法有些是鋰離子電池正極材料標準中規定的方法有些是在鋰離子電池正極材料分析中應用最廣范的方法這些都可為鋰離子電池正極材料工作者在理化性能分析方法的選擇上提供參考


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