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锂电驱动未来
锂离子电池在生活中的应用TMR应用领域SYNL
应用领域 锂离子电池在生活中的应用
锂电池在生活中的应用TMR2011年全球锂电池各领域市场占比电动汽车电网储能电动自行车7.99%1.13%其他2.62%1.13%电动工具7.45%手机41.08%数码相机笔记本电脑2.40%29.52%平板电脑6.69%SYNL
锂电池在生活中的应用
锂二次电池的产生TMR1941年出生,于牛津大学获得BA(1964),MA(1967)和Dr(1968)学位,目前就职于宾汉姆顿大学。ManleyStanleyWhittingham1972年,Exxon公司M.S.Whittingham首先推出了以金属锂为负极TiS2为正极的锂金属二次电池。然而,由于锂在充放电过程中容易在电极表面不均匀沉积,形成枝晶,导致严重的安全问题,这种锂金属二次电池最终没有实现商品化。此后,围绕如何解决锂二次电池安全性问题进行了长期的研究。MSWhittingham,Science,1975,192,1226SYNL
1972 年,Exxon 公司M. S. Whittingham 首先推出了以金属锂为负极, TiS2 为正极的锂金属二次电池。然而,由于锂在充放电过程中容易在 电极表面不均匀沉积,形成枝晶,导致严重的安全问题,这种锂金属 二次电池最终没有实现商品化。此后,围绕如何解决锂二次电池安全 性问题进行了长期的研究。 锂二次电池的产生 M S Whittingham, Science,1975,192, 1226 Manley Stanley Whittingham 1941年出生,于牛津大学 获得BA (1964), MA (1967) 和 Dr (1968)学位,目前 就职于宾汉姆顿大学
锂离子(摇椅式)电池的提出TMR1980年,Armand等人提出了用嵌入和脱出物质作为二次锂电池正负极的新构想,即采用低插锂电位的Li,MY,层间化合物代替金属锂作为负极,以高插锂电位的嵌锂化合物A,B.作为正极,组成没有金属锂的电池。充放电过程中锂离子在正负极间来回穿梭,反复循环,相当于锂的浓差电池。当对电池进行充电时,正极的含锂化合物中锂离子脱出:锂离子经过电解液运动到负极。负极的炭材料呈层状结构,到达负极的锂离子嵌入到碳层中,形成Li,C6,嵌入的锂离子越多,充电容量越高。当对电池进行放电时,嵌在负极碳层中的锂离子脱出,又运动回正极。M.B.Armand MaterialsforAdvancedBatteryNewYork:Plenum,1980SYNL
M. B. Armand Materials for Advanced Battery New York: Plenum,1980. 1980 年,Armand 等人提出了用嵌入和脱出物质作为二次 锂电池正负极的新构想,即采用低插锂电位的LiyMnYm 层间化 合物代替金属锂作为负极,以高插锂电位的嵌锂化合物AzBw 作为正极,组成没有金属锂的电池。充放电过程中锂离子在正 负极间来回穿梭,反复循环,相当于锂的浓差电池。 当对电池进行充电时,正极的含锂化合物中锂离子脱出, 锂离子经过电解液运动到负极。负极的炭材料呈层状结构,到 达负极的锂离子嵌入到碳层中,形成LixC6,嵌入的锂离子越 多,充电容量越高。当对电池进行放电时,嵌在负极碳层中的 锂离子脱出,又运动回正极。 锂离子(摇椅式)电池的提出