首頁 > 新能源汽車

水體系鋰空氣電池的發(fā)展現(xiàn)狀

來源:新能源汽車網(wǎng)
時間:2016-06-15 08:13:49
熱度:

水體系鋰空氣電池的發(fā)展現(xiàn)狀  近年來汽車用蓄電池的開發(fā)成為關(guān)注焦點。鋰離子電池與其它可充電電池相比,具有比能量大、工作電壓高、循環(huán)壽命長、自放電低等優(yōu)點,已成為21 世紀重要的新型

  近年來汽車用蓄電池的開發(fā)成為關(guān)注焦點。鋰離子電池與其它可充電電池相比,具有比能量大、工作電壓高、循環(huán)壽命長、自放電低等優(yōu)點,已成為21 世紀重要的新型能源之一。但日本新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機構(gòu)(NEDO)的Li-EAD 計劃中設(shè)定了至2030 年蓄電池達到700 Wh/kg 的高性能指標。這是目前比能量較大的鋰離子電池也不能達到的數(shù)值。而鋰空氣電池擁有非常高的能量,比能量可大于1000 Wh/kg,存儲時間可以很長。與其他原電池相比,鋰空氣電池的功率比較低,更適合用于混合系統(tǒng),因此鋰空氣電池可能是最好的候補,未來有望被開發(fā)為二次電池。美國計劃在2025 年左右將鋰空氣電池引入到單兵系統(tǒng),至2030 年它將取代鋰碳氟化物及鋅空氣電池,成為軍事領(lǐng)域重點應(yīng)用的一次電池。

  金屬空氣電池負極適合用的金屬為鋅、鋁、鎂、鋰等能使單體產(chǎn)生大電壓的金屬元素。鋅空氣電池自1970 年曾作為日本國家開發(fā)計劃“電動車用電池”課題進行研究,作為二次電池,它的循環(huán)特性不好,充電時過電壓高,能量轉(zhuǎn)換效率低而得不到所期待的特性,因此中斷了作為二次電池的開發(fā),而作為一次電池被廣泛使用。

  鋰空氣電池是金屬鋰和氧氣組合,不計氟元素在正極使用的情況下,可得到理論上最大的比能量(如圖1 所示)。這種電池作為蓄電池的最初記錄是1996 年美國的Abraham。金屬鋰做為負極,復(fù)合碳電極,用膠體作為電解質(zhì),酞青鈷作催化劑制成,之后直到現(xiàn)在還一直是使用有機物電解質(zhì)的鋰空氣電池作為主要研究開發(fā)對象。在電解液為非水體系的情況下,充放電反應(yīng)是:2 Li+O2=Li2O2(單體的起始電壓為3.0 V),在空氣電極附近析出難溶的Li2O2。非水體系電解液的鋰空氣電池的結(jié)構(gòu)較單一,除空氣電極之外,可利用鋰離子電池的技術(shù),溶劑也與反應(yīng)無關(guān)。但是作為課題,鋰的枝晶問題還沒有好的應(yīng)對方法,大氣中H2O、CO2的影響所產(chǎn)生的副反應(yīng),放電生成物析出導(dǎo)致空氣回路的堵塞,大的充放電過電壓導(dǎo)致的催化劑問題,以及空氣電極炭集流體的腐蝕等。Li2O2析出反應(yīng)的抑制直接關(guān)系到電池的放電容量,關(guān)于Li2O2析出的另一個問題是充電時過電壓較大,這不僅關(guān)系到能量的轉(zhuǎn)換效率,還會引起Li2O2析出載體炭的氧化等新問題。鋰離子與氧氣共存的條件下,碳材料的電位升高,生成碳酸鋰,過高的電壓有可能導(dǎo)致電解液分解,因此對空氣電極有各種討論,如Bruce 等研究小組報道了α-MnO2的納米線與碳進行復(fù)合,具有高的可逆性。

圖1 電極的比容量與電位之間的關(guān)系圖

圖1 電極的比容量與電位之間的關(guān)系圖

  水溶液電解質(zhì)的鋰空氣電池發(fā)表得較少,2004 年Visco等在第12 屆IMLB 報告中是最早的報道。為了保護水溶液中的金屬鋰,在鋰表面致密地包覆具有鋰離子導(dǎo)電性的固體保護膜,阻礙了腐蝕反應(yīng),使用水溶液電解質(zhì)電池放電反應(yīng)方程式為:

  4 Li + O2+ 2 H2O →4 LiOH

  電壓約為3.45 V(pH=14),具有高的理論比能量,電解液廉價且具有不燃性,避免了大氣中H2O 的副反應(yīng),放電生成物為LiOH,具有溶解于水的特性,放電容量小,不會在空氣電極處堆積,但金屬鋰是需要保護的。存在與有機電解質(zhì)同樣的缺陷,如鋰枝晶生成及CO2浸入等問題。特別是鋰金屬的保護使負極一側(cè)過電壓增大,造成結(jié)構(gòu)復(fù)雜。使用有機電解質(zhì)的鋰空氣電池空氣電極供給的氣體是混有H2O 的氧,伴有如下腐蝕反應(yīng):Li+H2O→LiOH+1/2 H2。因此無論使用哪一種電解質(zhì),對金屬鋰的保護作用極為重要。

  三重大學(xué)的武田等在總結(jié)水體系鋰空氣電池發(fā)展狀況的基礎(chǔ)上,以負極為課題,做了一些研究工作,特別是在金屬鋰上添加保護膜基層制成復(fù)合負極上進行了闡述。

  1 復(fù)合負極材料及結(jié)構(gòu)

  作為金屬鋰負極保護膜的條件:阻止水和CO2,只有鋰離子能順利通過以確保其導(dǎo)電性;金屬鋰能在水溶液中保持長期的穩(wěn)定性。因此如陶瓷電解質(zhì)那樣的原子填充量高的結(jié)晶結(jié)構(gòu)較適合,但室溫下顯示高鋰離子導(dǎo)電性的陶瓷材料不多,其中具有NASICON 型結(jié)晶結(jié)構(gòu)的Li1+x+yAlxTi2-xSiyP3-yO12 (x=0.3,y =0.2)組成的鋰離子導(dǎo)電體,室溫下顯示了較高的電導(dǎo)率為10-3 S·cm-1,另外還能在水中保持穩(wěn)定,這種物質(zhì)是LiTi2 (PO4)3及Li4Ti2 (SiO4)3的固熔體Ti 的位置被部分Al 置換,通常記為LTAP。OHARA 會社開發(fā)出這種材料的玻璃陶瓷體,燒結(jié)體在室溫下得到10-4 S·cm-1 較高的綜合電導(dǎo)率,陶瓷材料作為保護膜必須達到很高的燒結(jié)度,LTAP 玻璃陶瓷體的玻璃相將晶界埋沒,因此成為只有鋰離子能通過的優(yōu)選材料,三重大學(xué)武田等使用了這種燒結(jié)體與粉末結(jié)合,制成負極保護膜。

  LTAP 的問題點是結(jié)構(gòu)中含有過渡金屬Ti4+ 被還原為Ti3+,沒有讓還原力強的金屬鋰直接被接觸,所以金屬鋰不能直接得到電子, 導(dǎo)致必須將鋰離子導(dǎo)電體夾在LTAP 和金屬鋰之間,這個中間層對金屬鋰要求性能穩(wěn)定,與水是否穩(wěn)定無關(guān),滿足這些作為中間層條件的候補材料中,研究者們選擇了聚環(huán)氧乙烷(PEO)聚合物電解質(zhì),雖然這種電解質(zhì)在室溫下的低導(dǎo)電性是個問題,但對金屬鋰比較穩(wěn)定且易于成型,有利于大面積涂布生產(chǎn),有利于產(chǎn)業(yè)化。圖2 為水體系鋰/ 空氣電池的模型圖,這種復(fù)合負極全體被封裝在復(fù)合薄膜中,只在LTAP 薄膜上開一個與電解液的接觸口。

圖2 鋰空氣電池的結(jié)構(gòu)及被封裝的復(fù)合鋰負極

圖2 鋰空氣電池的結(jié)構(gòu)及被封裝的復(fù)合鋰負極