Lithiummetaalcomposietanodemateriaal kan de energiedichtheid van lithiumbatterijen verhogen, met veel ruimte voor toekomstige ontwikkeling
Sep 26, 2021
Laat een bericht achter
Metaallithium kan direct worden gebruikt als negatief elektrodemateriaal, maar er zijn potentiële veiligheidsrisico's. Tijdens langdurige recycling zullen problemen optreden zoals volume-expansie en lithiumdendrietgroei. Door volume-expansie zal de elektrodestructuur instorten en de groei van lithiumdendrieten zal de batterijscheider doorboren en de batterij veroorzaken. Kortsluiting.
In een lithiumbatterij speelt de negatieve elektrode een oxiderende rol en is een pool waar elektronen in het circuit naar buiten stromen. Het materiaal van de negatieve elektrode is het materiaal dat de negatieve elektrode vormt en de prestaties ervan hebben een directe invloed op de energiedichtheid van de lithiumbatterij. Er zijn veel soorten materialen die kunnen worden gebruikt voor negatieve elektroden, waarvan de meeste zich nog in de verkenningsfase bevinden. Op dit moment zijn de meest gebruikte materialen voor negatieve elektrodes in lithiumbatterijen koolstofmaterialen zoals natuurlijk/kunstmatig grafiet. Het anodemateriaal van metaal-lithiumcomposiet heeft de voordelen van een ultrahoge specifieke capaciteit en een extreem laag elektrochemisch potentieel. Het kan worden gebruikt in lithiumbatterijen om de energiedichtheid van lithiumbatterijen aanzienlijk te verhogen. Het is een nieuw type anodemateriaal.
De functionele integratie van consumentenelektronica blijft toenemen, het energieverbruik blijft toenemen en het volume blijft krimpen en de vereisten voor de energiedichtheid van lithiumbatterijen blijven toenemen; het uithoudingsvermogen van puur elektrische voertuigen is een van de belangrijke factoren die de snelle toename van de penetratiegraad van toepassingen beperken. De auto-industrie met nieuwe energie heeft een dringende vraag naar lithiumbatterijen met een hoge energiedichtheid. Het anodemateriaal van metaal-lithiumcomposiet heeft een hoge theoretische specifieke capaciteit en een extreem laag elektrochemisch potentieel. Het is een ideaal anodemateriaal voor lithiumbatterijen met hoge energiedichtheid. Verwacht wordt dat het in de toekomst grafietmaterialen zal vervangen, en de markt heeft enorme ruimte voor ontwikkeling.
Volgens het"In-depth Market Research and Investment Strategy Recommendation Report on the Metal Lithium Composite Anode Material Industry for 2021-2025" vrijgegeven door het New Sijie Industry Research Center, de anodemateriaalmarkt van mijn land' zal van 2015 tot 2020 blijven groeien, met een gemiddeld jaarlijks samengesteld groeipercentage. Meer dan 30%; in 2020 zullen de verzendingen van anodemateriaal in mijn land' ongeveer 370.000 ton bedragen. In dit stadium, in mijn land's anodemateriaalmarkt, nemen kunstmatig grafiet en natuurlijk grafiet een absolute dominante positie in. Als anodematerialen van metaal-lithiumcomposiet in de toekomst grafietmaterialen kunnen vervangen, is er veel ruimte voor ontwikkeling.
De bereidingsmethoden van metalen lithiumcomposietanodematerialen omvatten voornamelijk: het gebruik van in-situ reactiemethode om lithiumnitride (Li3N) film op het oppervlak van metaallithium te bereiden; het gebruik van een magnetron-sputtermethode om aC-nanofilm op het oppervlak van metaallithium af te zetten; met behulp van zuigfiltratiemethode, hydrazinehydraatreductie, mechanische verdichting en andere processen om rGO / Li-composietanodematerialen te bereiden; met behulp van 3D-materialen als drager, wordt gesmolten metaallithium in de 3D-materialen geïnjecteerd om composietanodematerialen te verkrijgen, enz.
Metaallithium kan direct worden gebruikt als negatief elektrodemateriaal, maar er zijn potentiële veiligheidsrisico's. Tijdens langdurige recycling zullen problemen optreden zoals volume-expansie en lithiumdendrietgroei. Door volume-expansie zal de elektrodestructuur instorten en de groei van lithiumdendrieten zal de batterijscheider doorboren en de batterij veroorzaken. Kortsluiting. Deze factoren beperken het gebruik van lithiummetaal als negatief elektrodemateriaal. Het negatieve elektrodemateriaal van lithiummetaalcomposiet kan deze problemen effectief oplossen, dus het technische onderzoek blijft zich verdiepen.
Industrie-analisten in New Thinking zeiden dat de Chinese regering in 2021 op lithium gebaseerde secundaire batterijen met hoge energiedichtheid en hun belangrijkste materialen zal vermelden als een belangrijk speciaal item van" hoogwaardige functionele en slimme materialen [GG ] quot;, en stel de basiswetenschap voor van het bestuderen van op metaal-lithium gebaseerde secundaire batterijen, problemen, belangrijke materialen en technologieën. Gedreven door nationaal beleid wordt verwacht dat het tempo van technisch onderzoek naar lithiummetaalcomposietanodematerialen in mijn land en de industrialisatie van onderzoeksresultaten zullen versnellen.
Xinsijie Industry Research Institute Xinsijie streeft ernaar het beste industriële onderzoeksplatform te zijn en heeft een binnenlands bedrijfssysteem opgezet dat is gericht op marktonderzoek, industrieel onderzoek, planning en advies, enz., Met overzees marktonderzoek, buitenlandse bedrijfslocatie en -registratie, enz. Het belangrijkste overzeese bedrijfssysteem biedt klanten een volledig assortiment van adviesdiensten voor de industrie in binnen- en buitenland.

Aanvraag sturen
