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氧化鋁在正極材料中的應(yīng)用

氧化鋁在正極材料中的應(yīng)用主要包括以下幾個(gè)方面:

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1. 表面包覆:

- 抑制副反應(yīng):氧化鋁包覆層可以作為物理屏障,減少正極材料與電解液的直接接觸,從而抑制兩者之間不必要的副反應(yīng)。這些副反應(yīng)可能導(dǎo)致電解液分解,形成不穩(wěn)定的固體電解質(zhì)界面(SEI)層,影響電池的循環(huán)穩(wěn)定性和能量密度。例如,在三元正極材料中,氧化鋁包覆能有效減少其與電解液的副反應(yīng)。

- 減少金屬離子溶解:在充放電過程中,正極材料中的過渡金屬離子(如鈷、錳、鎳等)可能會(huì)溶解到電解液中,導(dǎo)致電池性能下降,包括容量衰減和循環(huán)壽命縮短。氧化鋁包覆能夠減少這些金屬離子的溶解。比如在錳酸鋰(LiMn?O?)正極材料中,氧化鋁包覆可顯著減小材料與電解液中氫氟酸的接觸面積,減輕氫氟酸對(duì)電極材料的侵蝕,控制錳的溶解度,提高材料的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和循環(huán)性能。

- 改善熱穩(wěn)定性:氧化鋁具有良好的熱穩(wěn)定性,包覆后的正極材料在高溫下工作時(shí)能夠保持更好的性能,減少熱失控的風(fēng)險(xiǎn),對(duì)于提高電池的安全性具有重要意義。

- 提高鋰離子擴(kuò)散速率:在正極材料表面形成的鋰化氧化鋁可以提高鋰離子的擴(kuò)散速率,降低電荷轉(zhuǎn)移電阻,進(jìn)而提高電池的充放電效率。

- 形成穩(wěn)定的人工界面層:氧化鋁包覆有助于形成穩(wěn)定的人工SEI或CEI(正極電解質(zhì)界面)層,這些層能夠保護(hù)電極材料不受電解液的侵蝕,同時(shí)允許鋰離子的傳輸,從而提高電池的電化學(xué)性能。

2. 摻雜改性:

- 將鋁摻雜到正極材料中,可以形成固溶體,穩(wěn)定晶格結(jié)構(gòu),從而提高正極材料的倍率性能和循環(huán)性能。例如,在鈷酸鋰(LiCoO?)中摻雜鋁,可改善其電化學(xué)性能。

3. 作為涂層材料提高安全性:

- 納米氧化鋁用于電池電極涂層,可以起到隔熱、絕緣的作用,提高電池的安全性能,避免電池在高溫等極端條件下發(fā)生短路等安全問題。

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