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鋰離子電池與超級(jí)電容器工作原理比較

鉅大鋰電  |  點(diǎn)擊量:0  |  2021年02月02日  

1、鋰離子電池的工作原理


鋰離子電池是繼鎘鎳、氫鎳電池后發(fā)展最快的二次電池。鋰離子電池的正負(fù)極活性物質(zhì)均為能夠可逆地嵌入-脫出鋰的化合物,其中至少有一種電極材料在組裝前處于嵌鋰狀態(tài),如過(guò)渡金屬氧化物L(fēng)iCoO2、LiNiO2及LiMn2O4等作為正極,選用各種碳材料、金屬氧化物或合金等作為負(fù)極材料。


充電時(shí),鋰離子從正極材料中脫出,在電化學(xué)勢(shì)梯度的驅(qū)使下經(jīng)過(guò)電解液向負(fù)極遷移,電荷平衡要求等量的電子在外電路下從正極流向負(fù)極,到達(dá)負(fù)極后得到電子的鋰離子再嵌入到負(fù)極材料晶格中;放電時(shí)則以相反過(guò)程進(jìn)行,即鋰離子離開(kāi)負(fù)極晶格,嵌入正極重新形成LiCoO2。


充放電過(guò)程反應(yīng)式為:


正極反應(yīng):LiCoO2?Li1-xCoO2+xe+xLi+


負(fù)極反應(yīng):xLi++xe+nC?LixCn


電池反應(yīng):LiCoO2+nC?Li1-xCoO2+LixCn


鋰離子電池的工作原理除了氧化-還原以外,還基于電化學(xué)嵌入-脫出反應(yīng),即鋰離子電池在充放電過(guò)程中,鋰以離子形式(Li+)作為能量交換的載體,通過(guò)電解液,利用鋰離子的嵌入和脫出,在正負(fù)極之間搖擺,達(dá)到能量交換的目的。與其他電池相比,鋰離子電池具有能量密度高、平均輸出電壓高、充電效率高、自放電效率低、安全性能好、循環(huán)和使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。


2、超級(jí)電容器的工作原理


充電時(shí),電子通過(guò)外電源從正極傳到負(fù)極,使正極和負(fù)極分別帶正電和負(fù)電,同時(shí)電解質(zhì)溶液本體中的正負(fù)離子分離并移動(dòng)到電極表面與電極表面的電荷層對(duì)峙,形成雙電層;放電時(shí),電子通過(guò)負(fù)載由負(fù)極流到正極,正負(fù)離子則從電極表面釋放并返回電解質(zhì)溶液本體,同時(shí)雙電層消失。由此可見(jiàn)雙電層電容器利用電極和電解質(zhì)界面的雙電層來(lái)存儲(chǔ)電荷,充放電過(guò)程始終是物理過(guò)程,不發(fā)生電化學(xué)反應(yīng),故其具有性能穩(wěn)定、充放電時(shí)間短、循環(huán)壽命長(zhǎng)、功率密度大、高低溫性能良好等優(yōu)點(diǎn)。


3、鋰離子電容器的工作原理


正極材料是具有雙電層儲(chǔ)能的活性炭材料,負(fù)極材料是具有鋰離子脫嵌功能的插層炭類(lèi)材料,電解液為鋰鹽電解液。電池在充電時(shí),鋰離子脫離正極材料的表面,經(jīng)過(guò)電解液和隔膜后插入到負(fù)極材料的晶格中;放電時(shí),鋰離子從負(fù)極材料的晶格中脫出,經(jīng)過(guò)電解液返回到正極材料的表面,與正極的電荷形成雙電層。嵌鋰后的負(fù)極電位低,具有使用電壓高、能量密度和功率密度介于鋰離子電池和超級(jí)電容器之間的特點(diǎn)。


4、鋰離子電容器相比鋰離子電池和超級(jí)電容器所具有的優(yōu)勢(shì)


(1)容量、電壓、自放電的比較


鋰離子電容器的能量密度小于鋰離子電池,但輸出密度高;單體體積的能量密度為10~15Wh/L,較雙電層電容器的2~8Wh/L的容量大得多,是后者的二倍。


在電壓方面,鋰離子電容器的最高電壓可達(dá)到4V,與鋰離子電池相近,而比雙電層電容器高出許多,同時(shí)在自放電方面比二者都小。


(2)安全性


鋰離子電池的正極由于采用鋰氧化物,不但含有大量的鋰可形成鋰枝晶而刺穿隔膜,也含有氧這種重要的起火元素。電池一旦短路就可發(fā)展為整體的熱分解,與電解液反應(yīng)可引起燃燒。而鋰離子電容器的正極是活性碳,即使內(nèi)部短路會(huì)與負(fù)極發(fā)生反應(yīng),但不會(huì)與電解液反應(yīng),理論上,會(huì)比鋰離子電池安全得多。


(3)壽命長(zhǎng)


鋰離子電池為了實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)壽命,對(duì)其充電和放電深度有一定的范圍限制,這樣就減少了實(shí)質(zhì)上可以利用的容量,雙電層電容器的充放電原理則是單純以吸附或脫卻電解液中的離子而具有長(zhǎng)壽命的,僅憑這一點(diǎn)很難延長(zhǎng)實(shí)際壽命。但鋰離子電容器即使降低正極電位,單元自身的電壓也不會(huì)大幅下降,因此可確保容量。


(4)耐高溫


在高溫條件下,電解液、正極容易發(fā)生氧化分解,為此,在高溫條件下可能要降低正極的電位,但在電位降低的情況下,雙電層電容器整體電壓下降,無(wú)法確保容量。而鋰離子電池則無(wú)法降壓,容易出現(xiàn)安全問(wèn)題。唯有鋰離子電容器可以在正極電位遠(yuǎn)離氧化分解區(qū)域的位置使用,因而高溫性能出色。


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