日B视频 亚洲,啪啪啪网站一区二区,91色情精品久久,日日噜狠狠色综合久,超碰人妻少妇97在线,999青青视频,亚洲一区二卡,让本一区二区视频,日韩网站推荐

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

金屬離子電池的化學

吳湛 ? 2022-12-28 09:51 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

當今使用的電池有很多種,其中最著名的一種是鋰離子 (Li-ion) 電池。鋰離鋰離子電池獲得2019年諾貝爾化學獎。雖然鋰離子電池在現(xiàn)代技術(shù)中的重要性不可低估,但實際上它們只是屬于金屬離子電池類別的眾多電池之一,但它們的使用更為廣泛,因為它們更高效、更安全。

不同的基本細胞化學

所有金屬離子電池都是可充電電池。在談到金屬離子電池的化學時,制造電池涉及到很多材料化學。每個金屬離子電池由兩個電極(陽極和陰極)、電解質(zhì)、隔膜和外部電子電路組成。在討論金屬離子電池時,我會想到四個主要例子。最明顯的例子是鋰離子電池,其他還有鋁離子(Al-ion)、鈉離子(Na-ion)和鋰離子聚合物電池(LiPo)。這四種電池的主要區(qū)別在于電極、電解質(zhì)和作為電池內(nèi)活性電荷載體的離子的組成。

鋰離子電池通常有一個鋰基陰極,它可以由氧化鋰、層狀鋰氧化物或聚陰離子材料制成。陽極是碳基的,但這里的材料可能會有很大差異。長期以來的選擇是石墨,但最近的發(fā)展已經(jīng)看到使用石墨烯和石墨烯-石墨混合電極以及其他各種碳復合材料作為陽極材料。電解質(zhì)是液體和鋰鹽,可有效傳輸鋰離子。電解質(zhì)是各種有機和非水成分的復雜混合物,例如碳酸亞乙酯(或二亞乙基)與 LiPF6、LiAsF6、LiClO4、LiBF4 或 LiCF3SO3 陰離子鹽。鋰離子電池是最有效的,因為鋰離子可以進入電極,有效地進行電化學反應,并輕松退出電極。這使得電池的充電和放電循環(huán)更有效率。

鈉離子電池的成分與鋰離子電池相差無幾,因為兩種活性離子都具有一個正電荷。在鈉離子電池中,鈉離子是電荷載體,陰極是由鈉過渡金屬氧化物制成的復合材料,陽極通常由無定形碳制成。電解質(zhì)本質(zhì)上可以是水性或非水性的,但在鋰離子電池中發(fā)現(xiàn)的非水性陰離子鹽電解質(zhì)的鈉當量是最廣泛使用的,NaPF6 是常見的選擇。

鋁離子電池還沒有那么成熟,但顯示出很大的前景。他們進行大量研究的主要原因是鋁攜帶三個電荷,而鋰只有一個,因此它有可能儲存更大的能量。但是鋁離子的大量有效電荷使得它們一旦發(fā)生電化學反應就更難離開電極,這也是為什么我們還沒有看到它們被商業(yè)化使用的原因。鋁基材料和石墨往往分別構(gòu)成陽極和陰極,電解質(zhì)是由氯化鋁組成的液體,但所有這些基礎(chǔ)領(lǐng)域目前都在開發(fā)中,并且可能會隨著新研究產(chǎn)生更有效的材料/化學物質(zhì)而改變物種。

與其他電池不同的是鋰聚合物電池,它是傳統(tǒng)鋰離子電池的一種變體。兩個電極都由與鋰離子電池相同的材料制成,但電解質(zhì)是主要區(qū)別。電解質(zhì)不是由非水液體制成,而是由聚合物制成,因此它具有凝膠狀(半固體)稠度,但仍具有足夠的流動性以傳輸鋰離子。鋰聚合物電池中使用的大多數(shù)電解質(zhì)由固體聚合物組成,例如聚(環(huán)氧乙烷)(PEO)、聚(丙烯腈)(PAN)、聚(甲基丙烯酸甲酯)(PMMA)或聚(偏二氟乙烯)(PVdF) ),它們已分散在有機溶劑中,使其具有所需的凝膠狀稠度。

金屬離子電池的工作原理

上面我們討論了用于構(gòu)建電極的材料和用作電解質(zhì)的材料。大多數(shù)金屬離子電池的基本工作機制是相同的,所以舉一個例子比討論所有電池的工作原理更容易。鋰離子電池就是最好的例子;但是,對于鋁離子和鈉離子電池,如果分別用鋰離子代替鋁離子和鈉離子,原理是相同的。應該注意的是,在陽極和陰極發(fā)生的特定電化學反應對于所有電池都是不同的。因此,有太多的電化學反應無法詳細提及不同的反應。

可充電電池有兩種主要機制:充電和放電。充電機制是電池儲存能量的過程,而放電是在它釋放能量時——例如,當設備打開時。當電池充電時,來自為電池充電的電源的電子與陰極中的鋰離子結(jié)合。這導致離子通過電解質(zhì)和隔板移動到陽極,在那里它們通過陽極材料中的分子孔進入 - 這一過程稱為嵌入。然后能量以束縛電子的形式儲存在陽極內(nèi)的鋰離子中。當裝有電池的設備打開時,陽極會發(fā)生氧化反應,導致鋰離子離開陽極并移動到(并嵌入)陰極。然后釋放存儲的電子以產(chǎn)生為設備供電的電流。如果電池未被使用或充電,則鋰離子會解吸到電極之間的電解質(zhì)介質(zhì)中。

結(jié)論

大多數(shù)金屬離子電池的工作方式相似,主要區(qū)別在于構(gòu)成電極和電解質(zhì)的化學成分,這反過來會影響電池內(nèi)發(fā)生的電化學反應。對于使用不同電解質(zhì)的相同電池,這些電化學反應也可能不同。在所有不同的金屬離子電池中,鋰離子電池是最有效的,因為它們可以輕松地在電極之間移動并進行必要的電化學反應,而不會卡在電極的分子孔中。鋁電池顯示出很大的前景,但在商業(yè)使用之前,必須首先解決離開電極的電荷重離子的問題。

審核編輯黃昊宇

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    85

    文章

    11620

    瀏覽量

    144625
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    正極化學機械行為在低堆疊壓力下對鋰金屬全固態(tài)電池性能的作用

    ,本文研究揭示了正極化學機械行為在低堆疊壓力下對鋰金屬全固態(tài)電池性能的決定性作用。正極化學機械行為的各向異性MillennialLithium在固態(tài)系統(tǒng)中,各組件的體
    的頭像 發(fā)表于 03-10 18:04 ?406次閱讀
    正極<b class='flag-5'>化學</b>機械行為在低堆疊壓力下對鋰<b class='flag-5'>金屬</b>全固態(tài)<b class='flag-5'>電池</b>性能的作用

    氧化物正極的化學密碼:電子構(gòu)型、化學鍵合與化學反應性如何主宰電池性能

    ,歸根結(jié)底受三大內(nèi)在化學因素的深刻影響:電子構(gòu)型、化學鍵合和化學反應性。深刻理解這些因素如何調(diào)控氧化還原能、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性、離子與電子傳輸以及界面行為,是推動下一代
    的頭像 發(fā)表于 02-24 18:02 ?532次閱讀
    氧化物正極的<b class='flag-5'>化學</b>密碼:電子構(gòu)型、<b class='flag-5'>化學</b>鍵合與<b class='flag-5'>化學</b>反應性如何主宰<b class='flag-5'>電池</b>性能

    電解液創(chuàng)新突破:AI技術(shù)助力鋰離子電池性能飛躍

    液態(tài)電解液作為鋰離子電池及下一代鋰金屬電池的“血液”,其性能直接決定了電池離子傳輸速率、界面阻抗以及長期循環(huán)的電
    的頭像 發(fā)表于 02-03 18:05 ?658次閱讀
    電解液創(chuàng)新突破:AI技術(shù)助力鋰<b class='flag-5'>離子電池</b>性能飛躍

    通過定制化充電協(xié)議提升初始無負極鋰金屬軟包電池性能:機理與應用

    /g)和最低的電化學電位(-3.04Vvs.SHE)而備受關(guān)注。其中,初始無負極鋰金屬電池(IAF-LMBs)完全去除了負極集流體上的過量鋰,僅依靠正極脫出的鋰離子
    的頭像 發(fā)表于 12-25 18:04 ?457次閱讀
    通過定制化充電協(xié)議提升初始無負極鋰<b class='flag-5'>金屬</b>軟包<b class='flag-5'>電池</b>性能:機理與應用

    專業(yè)解讀:多孔碲技術(shù)如何提升石榴石固態(tài)鋰金屬電池性能

    采用固體氧化物電解質(zhì)的鋰金屬電池因其克服傳統(tǒng)鋰離子電池(LIBs)安全性和能量密度限制的潛力而備受關(guān)注。其中,在正極使用離子液體、負極使用固體氧化物電解質(zhì)的準全固態(tài)鋰
    的頭像 發(fā)表于 12-16 18:04 ?468次閱讀
    專業(yè)解讀:多孔碲技術(shù)如何提升石榴石固態(tài)鋰<b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>性能

    電感耦合等離子發(fā)射光譜法(ICP-OES)測定電池生產(chǎn)廢水中的金屬元素

    摘要:電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀廣泛應用于實驗室元素分析。本文采用電感耦合等離子發(fā)射光譜法(ICP-OES)同時測定堿性電池生產(chǎn)廢水中鐵、鋅、錳、鎳、銅、鉛、鋁、鉻金屬元素的含量。
    的頭像 發(fā)表于 11-25 13:52 ?836次閱讀
    電感耦合等<b class='flag-5'>離子</b>發(fā)射光譜法(ICP-OES)測定<b class='flag-5'>電池</b>生產(chǎn)廢水中的<b class='flag-5'>金屬</b>元素

    室溫狂飆!中國造全球首個氫負離子電池點亮未來能源

    出全球首個可實際運行的氫負離子原型電池,并通過實驗證明了其在室溫條件下的穩(wěn)定儲能能力。 ? 氫元素作為宇宙中最豐富的物質(zhì),在能源領(lǐng)域展現(xiàn)出獨特優(yōu)勢。不同于傳統(tǒng)鋰離子電池依賴金屬
    的頭像 發(fā)表于 10-14 08:53 ?8183次閱讀

    攻克無負極鋰金屬電池難題的新鑰匙

    “終極選擇”的無負極鋰金屬電池。這種電池在制造時直接使用銅箔作為負極基底,完全摒棄了傳統(tǒng)的石墨等負極活性材料。在充電時,鋰離子從正極析出并沉積在銅箔上形成
    的頭像 發(fā)表于 09-11 18:04 ?1101次閱讀
    攻克無負極鋰<b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>難題的新鑰匙

    一文看懂鋰離子電池的基礎(chǔ)知識

    在新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展與全球能源轉(zhuǎn)型的大背景下,鋰離子電池已成為支撐新能源汽車、電化學儲能及消費電子等領(lǐng)域發(fā)展的核心能量存儲器件。鋰電池技術(shù)體系涵蓋核心結(jié)構(gòu)、性能差異機制與精密制造流程,是行業(yè)研究
    的頭像 發(fā)表于 09-04 18:02 ?1183次閱讀
    一文看懂鋰<b class='flag-5'>離子電池</b>的基礎(chǔ)知識

    一文讀懂:鋰離子電池的基本結(jié)構(gòu)與應用

    離子電池作為新一代電化學儲能技術(shù)的核心載體,憑借高能量密度、長循環(huán)壽命及環(huán)境友好性等特征,已成為支撐消費電子、新能源汽車及可再生能源儲能等領(lǐng)域發(fā)展的關(guān)鍵器件。深入理解其結(jié)構(gòu)與應用場景對把握能源技術(shù)
    的頭像 發(fā)表于 08-21 18:04 ?2451次閱讀
    一文讀懂:鋰<b class='flag-5'>離子電池</b>的基本結(jié)構(gòu)與應用

    離子電池的原理與材料全解析

    離子電池作為現(xiàn)代儲能領(lǐng)域的核心技術(shù),其高效穩(wěn)定的能量轉(zhuǎn)換能力支撐著新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。美能鋰電作為行業(yè)創(chuàng)新企業(yè),長期致力于鋰離子電池材料研發(fā)與工藝優(yōu)化,其技術(shù)突破為動力電池領(lǐng)域的革新提供了重要
    的頭像 發(fā)表于 08-14 18:02 ?3923次閱讀
    鋰<b class='flag-5'>離子電池</b>的原理與材料全解析

    離子電池毛刺控制的要求及檢測

    離子電池在完成裝配封口前最怕金屬粉塵、雜質(zhì)、水分和毛刺。極片毛刺會引起的內(nèi)部短路,因此涉及到鋰電池的安全問題,是鋰電池制造過程中非常關(guān)鍵的管控項目。毛刺的控制也一直是業(yè)內(nèi)人士關(guān)注的焦
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:54 ?1921次閱讀
    鋰<b class='flag-5'>離子電池</b>毛刺控制的要求及檢測

    離子電池化成機理:從分子界面工程到量產(chǎn)工藝的核心解析

    離子電池的化成(Formation)是電池制造中至關(guān)重要的激活步驟,其本質(zhì)是通過首次充放電在電極表面建立穩(wěn)定的電化學界面,并完成電池內(nèi)部材料的初始化。這一過程不僅決定了
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:49 ?2034次閱讀
    鋰<b class='flag-5'>離子電池</b>化成機理:從分子界面工程到量產(chǎn)工藝的核心解析

    離子電池多孔電極的電化學性能研究

    在鋰離子電池能量密度與功率特性的迭代升級中,多孔電極的電化學性能已成為核心制約因素。多孔電極的三維孔隙結(jié)構(gòu)通過調(diào)控離子傳輸路徑、反應界面面積等參數(shù),直接決定電池的充放電效率與循環(huán)壽命。
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:47 ?1419次閱讀
    鋰<b class='flag-5'>離子電池</b>多孔電極的電<b class='flag-5'>化學</b>性能研究

    Macsen Labs在鈉離子電池化學方面取得突破,申請臨時專利,并推進試點規(guī)模制造

    ) ,鈉離子電池的下一代陰極材料,鈉離子電池技術(shù)取得重大突破。 該公司已為其專有綜合工藝申請臨時專利。 該材料已經(jīng)在公司的電化學
    的頭像 發(fā)表于 07-22 09:16 ?741次閱讀
    昭苏县| 垫江县| 丰县| 乐昌市| 都匀市| 进贤县| 含山县| 普兰县| 疏勒县| 福州市| 博兴县| 远安县| 蓬莱市| 吉隆县| 曲靖市| 固始县| 蒲江县| 金山区| 朝阳市| 鄄城县| 大洼县| 广饶县| 金昌市| 东乌珠穆沁旗| 亳州市| 绵阳市| 南木林县| 肇东市| 景洪市| 巫山县| 吉安县| 揭阳市| 永仁县| 普陀区| 海口市| 葫芦岛市| 沂源县| 鞍山市| 金门县| 汪清县| 四子王旗|