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鋰離子電池的研究及發(fā)展史

鋰離子電池的研究

因此,在鋰原電池的推動下,人們開始研究幾乎可以同時對鋰二次電池進行充放電的鋰原電池。隨著人口的新增,截至二月二十五日,2006年,世界人口已經(jīng)達到65億,估計十月十八日,2012年將達到70億,和地球的資源是有限的,因此迫使人們提高資源的利用率,并使用充電電池是有效的方法之一,以促進鋰二次電池的研究和開發(fā)。隨著環(huán)保意識的增強,鉛、鎘等有毒金屬的使用越來越受到限制,因此有必要尋找新的可充電電池來替代傳統(tǒng)的鉛酸電池和鎳鎘電池。鋰二次電池是一個自然的選擇。電子技術的不斷發(fā)展推動了各種電子產(chǎn)品的微型化,如手機、微型相機、筆記本電腦等,微型化必然伴隨著電源的微型化。例如,傳統(tǒng)的鉛酸電池容量不高,因此必須尋找新的電池系統(tǒng)。它的優(yōu)點使鋰離子二次電池成為強有力的候選者。

20世紀80年代以前,人們重要關注鋰電阻金屬及極合金負極鋰二次電池系統(tǒng)。但充電時,由于鋰金屬電極的衍生物表面不均勻(不均勻),電位分布不均勻,導致鋰沉積不均勻。這種不均勻的沉積過程會導致鋰在某些地方沉積太快,形成樹枝狀晶體(樹突)。當枝晶發(fā)育到一定程度時,一方面斷裂出現(xiàn)死鋰,形成小的可逆鋰。另一方面,更嚴重的是,樹枝通過隔膜,連接正極和負極,導致短路,出現(xiàn)大量的熱量,導致電池著火甚至爆炸,從而造成嚴重的安全隱患。最具代表性的是20世紀70年代末期埃克森公司研究的LI//TiS2系統(tǒng)。雖然艾克森美孚未能將鋰二次電池系統(tǒng)商業(yè)化,但卻極大地推動了鋰二次電池的研發(fā)。然后MoLi在加拿大成立,它的陰極材料是MoS2。盡管該公司最初有很好的經(jīng)濟教訓,但1989年的一次爆炸使其破產(chǎn),后來被一家日本公司收購。這些公司無法獲得基本的市場,是因為沒有根本解決方法與鋰金屬或其合金陽極鋰二次電池的循環(huán)壽命和安全問題,因為(1)如前所述,在充電的過程中,鋰表和水可以很均勻,是不可能從根本上解決問題的樹突上升,因此不能從根本上解決的安全;金屬鋰較活潑,它容易與非水狀液體電解質(zhì)發(fā)生反應,出現(xiàn)高壓,造成危險。

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