锂离子二次电池

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锂离子二次电池

锂离子二次电池由于具有容量大、寿命长、无环境污染、使用安全等优点,已广泛应用于移动电话、笔记本电脑等便携式电器中。随着技术的发展,锂离子电池在未来的电动汽车和储能领域也有着非常好的应用前景,必将对未来人们的生活产生深刻的影响。

在人们接触锂电池的初期,主要使用的是液态锂电池。但液态锂电池有着有些巨大的弱点。

1.容易液漏安全性差

2.容易发生锂枝晶现象,导致电池正极与负极相连,导致短路。

聚合物电解质分类 1.无溶剂的全固态聚合物电解质

2.含有有机增塑剂的凝胶型聚合物电解质

3. 物理交联型化学交联型

有机增塑剂:聚乙二醇、聚乙二醇二甲醚、碳酸乙烯酯和钛酸二丁酯。

全固态聚合物电解质:一般情况下不含游离有机溶剂,由聚合物基体和锂盐复合后所得。这种电解质可看作电解质盐溶解于聚合物基体而成为的一个固态溶液。

胶型聚合物电解质:聚合物基体,增塑剂和电解质锂盐通过互溶的方法而形成的具有合适微结构的聚合物电解质体系。

例子:PMMA基GPE

PMMA- LiCLO4 -PC体系

聚合物单体锂盐增塑剂

PMMA基GPE 特点

通过实验得出结论

1.PMMA中基团与电解质锂盐没有相互作用PMMA在GPE体系中是惰性的

2.循环次数多容量可以保持在90% 循环性能好

3.整个体系在电池安装后基本稳定PMMA基GPE与锂极界面稳定性好

PMMA机械强度较差,需要通过改性之后才能使用。

可通过共聚,共混,添加填料等方法对PMMA进行改性。

高分子锂离子二次电池

优点

1.其电池内部不含液态电解液,使用的是胶态的高分子固体电解质————无电池漏液问题安全得到保障

2.电池可设计成多种形状可制成薄型电池:以

3.6V、400mAh的容量,其厚度可薄至0.5mm 电池可弯曲变形:高分子电池最大可弯曲90度左右电池的外形设计和组装方便,可以适应商品

3.液态电解质的电池仅能以数颗电池串联得到高电压,高分子电池由于本身无液体,可在单颗内作成多层组合达到高电压。

4.使用寿命长无记忆性可循环重复使用40000-100000次。

缺点 1. 成本高

2.技术不完全,不成熟

3.制作工艺复杂

离子导电型高分子未来与展望

离子导电型高分子,可以说是一种比较新的功能高分子材料,就应用前景而言还是非常乐观的,就目前已经开发出来的一系列产品已经开始得到了各国科技工作者的肯定,就比如锂二次电池,电致变色器件和传感器等等。但在技术方面还存在一些不小的问题,例如材料成本偏高,材料寿命问题和材料机械性能不足等情况,这些问题还需要广大研究者去共同探索,而离子导电型高分子的未来也一定会越来越好。

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