錳酸鋰和鎳酸鋰,。三元材料具有高能量密度,、長循環(huán)壽命,、低成本和高安全性等特點。鋰電池的正極材料主要有磷酸鐵鋰和三元正極兩種,。由于鈷酸鋰電池的能量密度低,,而鎳鎘或鎳鈷氧化物電池的能量密度較高,。所以目前市場上應(yīng)用較多的是采用鈷酸鋰電池的電動汽車,。
磷酸鐵鋰電池正極:由三價元素組成,如fe2+,,co32-等,;
負極:主要用石墨做負極材料,也可用碳纖維或硅碳復(fù)合負極,;
隔膜:一般采用pe隔膜,;
電解液:一般用來作為電解液的溶劑;
1883年,,山西鉛酸電池,,塊太陽電池由charles fritts制備成功。charles用硒半導(dǎo)體上覆上一層極薄的金層形成半導(dǎo)體金屬結(jié),,器件只有1%的效率,。到了20世紀(jì)30年代,照相機的-計廣泛地使用光起電力行為原理,。1946年,,russell ohl申請了現(xiàn)代太陽電池的制造。到了20世紀(jì)50年代,,隨著半導(dǎo)體物性的逐漸了解,,以及加工技術(shù)的進步,鉛酸電池生產(chǎn)廠家,,1954年當(dāng)美國的貝爾實驗室在用半導(dǎo)體做實驗發(fā)現(xiàn)在硅中摻入一定量的雜質(zhì)后對光敏感這一現(xiàn)象后,,個太陽能電池在1954年誕生在貝爾實驗室。太陽電池技術(shù)的時代終于到來,。
磷酸鐵鋰的合成工藝已基本完善,,主要分為固相法和液相法。其中以高溫固相反應(yīng)法為常用,,鉛酸電池設(shè)備,,也有研究者將固相法中的微波合成法及液相法中的水熱合成法結(jié)合使用——微波水熱法。 [3] 另外,,磷酸鐵鋰的合成方法還包括仿生法,、冷卻干燥法、乳化干燥法,、脈沖激光沉積法等,,通過選擇不同的方法,,合成粒度小、分散性能好的產(chǎn)物,,可以有效縮短li+的擴散路徑,,兩相間的接觸面積增大,li+的擴散速度加快,。
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