??? 據日經報道,NEC于近日宣布,該公司通過組合使用可利用尖晶石(Spinel)型正極材料實現高電壓化的Ni-Mn類正極材料以及可耐高壓的電解液,開發(fā)出了高電壓、長壽命的鋰離子充電電池。
此次開發(fā)的正極材料是將尖晶石型錳酸鋰(LiMn2O4)的一部分置換成鎳(Ni)的Li(Ni0.5Mn1.5)O4,可利用鎳的價態(tài)變化實現高電壓化。將開發(fā)的正極材料與石墨組合使用時,平均工作電壓為4.5V,與LiMn2O4相比可將電壓提高0.7V左右。據悉,最終單元的能量密度可由原來的約150Wh/kg提高約30%,達到200Wh/kg以上。
不過,如果在此次開發(fā)的正極材料中組合使用原來的碳酸酯(PC)類電解液,電壓會過高,導致電解液產生氧化分解。因此,NEC開發(fā)出了新的氟化溶劑。據介紹,由此可以抑制正極材料和電解液界面產生的氧化分解,在20℃溫度下經過500次充放電循環(huán)試驗后,仍可維持初期容量的約80%。而且,在45℃高溫下進行上述試驗后,仍確保了約60%的容量維持率。這實現了與原來鋰離子充電電池同等的壽命特性。關于單元的膨脹,由于可以抑制單元內部的氣體生成,因此45℃高溫循環(huán)試驗后的電池膨脹率從原來的2倍以上降至約10%。
在新一代鋰離子充電電池的開發(fā)中,正極材料中幾乎沒有比容量較高的候選材料,存在通過加大工作電壓來提高能量密度的趨勢,可抵抗高電壓的電解液開發(fā)也越來越活躍。
此次開發(fā)的正極材料是將尖晶石型錳酸鋰(LiMn2O4)的一部分置換成鎳(Ni)的Li(Ni0.5Mn1.5)O4,可利用鎳的價態(tài)變化實現高電壓化。將開發(fā)的正極材料與石墨組合使用時,平均工作電壓為4.5V,與LiMn2O4相比可將電壓提高0.7V左右。據悉,最終單元的能量密度可由原來的約150Wh/kg提高約30%,達到200Wh/kg以上。
不過,如果在此次開發(fā)的正極材料中組合使用原來的碳酸酯(PC)類電解液,電壓會過高,導致電解液產生氧化分解。因此,NEC開發(fā)出了新的氟化溶劑。據介紹,由此可以抑制正極材料和電解液界面產生的氧化分解,在20℃溫度下經過500次充放電循環(huán)試驗后,仍可維持初期容量的約80%。而且,在45℃高溫下進行上述試驗后,仍確保了約60%的容量維持率。這實現了與原來鋰離子充電電池同等的壽命特性。關于單元的膨脹,由于可以抑制單元內部的氣體生成,因此45℃高溫循環(huán)試驗后的電池膨脹率從原來的2倍以上降至約10%。
在新一代鋰離子充電電池的開發(fā)中,正極材料中幾乎沒有比容量較高的候選材料,存在通過加大工作電壓來提高能量密度的趨勢,可抵抗高電壓的電解液開發(fā)也越來越活躍。