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太陽能路燈用12V200ah磷酸鐵鋰電池材料和設備介紹

2020-03-03

高效化學預鋰化方法在高比能鋰離子電池中的應用:

眾所周知,高能量密度鋰離子電池體系的構建需要具有高容量和低電壓的負極材料(如Si負極和Sn負極),但是這些負極材料在鋰化過程中都存在著巨大的體積膨脹。體積膨脹導致多余的鋰離子消耗,造成對全電池不利的不可逆容量和較低的前幾周庫倫效率。近幾年,艾新平教授的研究團隊新開發(fā)出了簡單高效的化學預鋰化方法來對電化學循環(huán)前的正負極材料預補鋰以補償其首周SEI膜形成所消耗的Li來提高庫倫效率[6]。對于不含Li的正極材料如硫化聚丙烯腈(S-PAN)來說,預鋰化處理能夠使其有機會與無鋰負極匹配為全電池,而避免了使用金屬鋰負極面臨的枝晶生長等棘手的問題。

圖4 化學預鋰化的Li2S-Si全電池示意圖

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2019年,艾新平教授團隊在ACS Energy Letters上報道了他們首個有關化學預鋰化方法在高比能鋰離子電池構建方面的研究成果。他們利用萘鋰溶液對S-PAN正極進行了全部預鋰化使其成為Li2S-PAN正極,對Si負極進行了部分預鋰化,并將這兩種電極匹配構建了能量密度高達710Wh/kg的Li2S-Si全電池。這種高比能全電池工作過程中的Li+主要由完全預鋰化的正極提供,Si負極部分預鋰化的結果是降低首周SEI膜形成造成的容量損失。該Li2S-Si全電池的首周庫倫效率高達93.45%,循環(huán)穩(wěn)定性和倍率性能也十分優(yōu)異。萘鋰溶液作為化學預鋰化試劑的優(yōu)勢在于其穩(wěn)定性和溫和型,與傳統(tǒng)的正丁基鋰預鋰化試劑相比,共軛芳環(huán)能夠*大限度地穩(wěn)定含鋰自由基,其在空氣條件下暴露也十分安全。而與工業(yè)上常用的鋰粉補鋰相比,液態(tài)的預鋰化試劑更能夠使電極材料內部預鋰化程度均一。
此外,中央督察組還指出了陜西省秦嶺生態(tài)保護的工作機制不健全的問題。2013年底,陜西省將秦嶺生態(tài)環(huán)境保護委員會取消,除西安市外,省級和秦嶺其他5市(寶雞、渭南、漢中、安康、商洛市)均未單設秦嶺保護管理機構,此項工作未能形成齊抓共管的工作機制。對此,《方案》提出的整改目標是,2017年底前,秦嶺地區(qū)生態(tài)環(huán)境保護持續(xù)加強、公共服務能力、基礎設施建設、綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)推進。制訂《陜西省秦嶺生態(tài)環(huán)境保護總體規(guī)劃》和《陜西省重點生態(tài)功能區(qū)產(chǎn)業(yè)準入負面清單》;沿秦嶺各市編制完成秦嶺保護規(guī)劃。

 

 

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