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三類鋰電池負極材料的差異: 石墨、硅氧與硅碳

2022-12-15 來源:雪球

鋰離子電池原理及負極的作用

鋰離子電池原理上是經典的搖椅電池

充電過程鋰離子從正極脫嵌在電解液中穿過隔膜嵌入負極同時電子在外部電路從正極流向負極

放電過程鋰離子從負極脫嵌在電解液中穿過隔膜嵌入正極同時電子在外部電路中從負極流向正極

在上述過程中負極需要提供容納/排出鋰離子的空間結構重要技術指標有克容量首次效率倍率性能循環壽命與體積膨脹率

鋰離子動力電池負極材料有碳材料和合金類硅基錫基等非碳材料

在動力電池領域目前國內成功產業化的碳材料有天然石墨份額逐年走低在淘汰邊緣人造石墨非碳類材料有硅氧負極和硅碳負極

重要技術指標簡述

1. 理論克容量

電極材料理論克容量即假定材料中鋰離子全部參與電化學反應所能夠提供的容量對于負極而言當鋰離子嵌入量達到最大時的容量為理論克容量

石墨的理論克容量為372mAh/g純硅負極的理論克容量為4200mAh/g是石墨的十倍以上

 

2. 首次效率

電芯制造完畢后要進行首次充電—放電在這個首次充放電過程中

正極脫鋰后結構小幅變化可嵌鋰位置減少

鋰離子首次到達負極后會現在石墨表面形成SEI膜固體電解質界面膜solid electrolyte interface簡稱SEI膜同時參與成膜的鋰離子將無法流動進一步減少可用鋰容量

結合上述兩方面原因電芯的首次充放電后總容量會減少剩余能達成的總容量與首充放之前容量之比稱為首次效率

 

3. 倍率性能

倍率性能表達的是鋰電池快速充放電的能力在消費者角度來看充電時表現為峰值充電功率和平均充電功率直接影響充電等候時長放電時表現為峰值功率對驅動電機的支撐直接影響新能源車的加速度以容量10Ah的電芯為例若倍率為1Ccapacity容量則最大放電電流為10A若倍率為4C則最大放電電流可達40A

從微觀層面負極材料方面來看倍率性能代表著鋰離子在負極材料結構中嵌入與脫出的速度負極材料的結構有更多通道更快捷的路徑和更大同時接納鋰離子的面積即可獲得更高的倍率性能

 

4. 循環壽命與體積膨脹率

鋰電池一次循環是指從100%電量放至5%再從5%充滿至100%舉例若從滿電使用至50%就充滿實際只執行了0.5次循環

以新能源車用動力電池為例GB/T 31484-2015電動汽車用動力蓄電池循環壽命要求及試驗方法的國家標準的規定循環次數達到500次時放電容量應不低于初始容量的90%或者循環次數達到1000次時放電容量應不低于初始容量的80%

另外在循環壽命指標中體積膨脹率是重要的影響因素鋰離子在負極中的進進出出會使負極結構膨脹微觀層面在下文具體解釋

 

性能對比與重要微觀釋義

當前人造石墨硅氧和硅碳三種負極材料量產產品性能對比如下表所示

從微觀角度能更清晰解釋上述性能的差異

1. 人造石墨負極

①石墨負極的層狀結構非常穩定鋰離子在層間嵌入不引起材料的相變膨脹率很低穩定的可逆結構也使得循環壽命非常優良能較為輕松地達到動力電池國標

②與上一點同理從負極來看穩定的石墨結構幾乎不存在粉化崩塌基本只有形成SEI膜會消耗掉部分可用鋰所以首效可達90%+

③鋰離子只能從石墨層的最左側或者最右側排隊嵌入層間通行效率不佳故石墨負極的倍率性能比較一般

④鋰離子嵌入負極時存在狀態為鋰離子單質和LixC6的層間化合物x≤1當化合物全為1階LiC6時計算得到372mAh/g的理論克容量天花板

1. 硅氧負極和硅碳負極

石墨負極材料的容量天花板已觸手可及業內瞄準硅材料開啟了技術革新

①單質Si的儲鋰機理是鋰離子電池中典型的合金化/脫合金機理Si和Li可以形成四個平衡中間相Li12Si7Li7Si3Li13Si4和Li22Si5其中Li22Si5合金產物對應單質硅負極材料的理論最高克容量4200mAh/g

②硅提供的更高克容量使得嵌鋰速度加快顯著減緩鋰離子排隊等嵌的狀態帶來更好的倍率性能

③優點多誘人缺點就有多致命

硅作為負極材料時與鋰發生強烈的相變反應會造成300%以上的體積膨脹同時這種膨脹會使剛形成的SEI膜破碎在這種SEI膜形成—膨脹—膜破碎—形成面積更大的新膜的惡性循環中可用鋰離子會被極速消耗宏觀表現為電芯循環壽命極差容量迅速衰減甚至刺穿隔膜導致短路

鑒于硅材料上述缺點業內在負極材料上循序漸進開始走上人造石墨為主材摻硅改性的道路細分為兩個方向

另外伴隨負極摻硅而同步發展的是補鋰/預鋰化在正極/負極預先添加補鋰劑彌補首效的損失同時進一步豐富可用鋰



作者:漾_漾
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