李嘉图路
这是我在智研咨询里帮你找到的,这个网站里有免费的报告,你自己去看看关于这个行业的,我也不知道你具体是要什么样的!这个网站的网址:文章的网址:第一章 2008-2009年中国锂电池正极材料行业运行环境分析 一、2008-2009年中国经济发展环境分析 (一)2009年第一季度中国宏观经济运行情况 (二)全球金融危机对中国产业格局影响 (三)中国应对金融危机的措施 二、2008-2009年中国锂电池正极材料行业政策环境分析 (一)产业政策分析 (二)相关产业政策影响分析 (三)进出口政策分析 三、2008-2009年中国锂电池正极材料行业社会环境分析 第二章 2008-2009年全球锂电池产业发展状况分析 一、2008-2009年全球锂电池市场发展概况 (一)全球锂离子电池产业特点分析 (二)全球锂离子电池产业商业格局 (三)全球锂离子电池市场分析 二、2008-2009年全球锂电池主要地区运行分析 (一)北美地区锂电池市场预估分析 (二)日本大型锂电池市场规模不断扩大 (三)德国多家企业共同开发新一代锂离子电池 三、2009-2012年全球锂电池产业发展趋势分析 第三章 2008-2009年中国锂电池行业发展态势综述 一、2008-2009年中国锂电池行业发展概况 (一)国内锂离子电池行业发展的有利条件 (二)我国锂离子电池需求大幅增长 (三)我国锂电池发展取得的成果 二、2007-2009年中国锂离子电池产量分析 (一)2007年全国及重点省市锂离子电池产量分析 (二)2008年全国及重点省市锂离子电池产量分析 (三)2009年全国及重点省市锂离子电池产量分析 三、2008-2009年中国动力锂电池产业发展分析 (一)动力锂电池产业发展的重要意义 (二)我国动力锂电池产业发展已处于国际领先水平 (三)我国动力锂电池产业发展现状 (四)国内动力锂电池产业发展亟待解决的问题 (五)推动我国动力锂电池产业发展的建议 四、2008-2009年中国锂电池行业竞争分析 (一)锂电池产业竞争格局 (二)跨国巨头发力锂电池市场 (三)中国锂电池行业竞争力分析 (四)中国锂电池发展面临国外巨头竞争考验 (五)锂电池竞争趋向分析 五、2008-2009年中国锂电池行业发展面临的挑战与对策 (一)中国锂电池研发存在的主要问题 (二)锂离子电池行业发展的制约因素 (三)我国应积极发展锂动力电池产业 第四章 2008-2009年中国锂电池正极材料行业发展形势分析 一、2008-2009年中国锂电池正极材料相关概述 (一)锂电池正极材料简介 (二)主要锂电池正极材料概述 (三)锂离子电池正极材料好坏评估 (四)锂电池正极材料的性能与一般制备方法 (五)不同锂离子电池正极材料性能比较 二、2008-2009年中国锂电池正极材料行业主要企业动态分析 (一)陕西应用理化研究所锂电池正极材料销售增长迅速 (二)北京矿冶研究总院已进入锂电池正极材料生产领域 (三)日矿金属欲提升锂电池正极材料产能 (四)太阳集团已成功完成锂电池正极材料测试 三、2008-2009年中国锂电池正极材料行业发展存在的问题分析 第五章 2008-2009年中国锂电池正极材料市场运行动态分析 一、2008-2009年中国锂电池正极材料市场分析 (一)锂电池正极材料市场容量与顾客需求特点 (二)锂电池正极材料市场细分与主要生产厂家分析 (三)锂电池正极材料市场竞争影响力分析 二、2008-2009年中国锂电池正极材料研发进展分析 (一)日本成功探明用于锂电池正极材料的硅酸亚铁锂结晶结构 (二)锂电池正极材料研发取得重大突破 (三)锂电池纳米复合正极材料研发获得决定性进展 三、2007-2008年中国钴酸锂产品市场进出口数据分析 第六章 2008-2009年中国新型锂电池正极材料:磷酸铁锂 一、2008-2009年中国磷酸铁锂相关概述 (一)磷酸铁锂(LiFePO4)简介 (二)磷酸铁锂性能 (三)LiFePO4主要优点表现 (四)磷酸铁锂材料主要生产商 二、2008-2009年中国磷酸铁锂产业发展概况 (一)磷酸铁锂在电池行业中的发展分析 (二)中国磷酸铁锂产业化进展快速 (三)磷酸铁锂材料安全优势凸显 (四)国内磷酸铁锂市场发展分析 三、2008-2009年中国磷酸铁锂行业发展面临的问题与对策 (一)磷酸铁锂产业发展面临的挑战 (二)我国磷酸铁锂产业发展存在的问题及建议 (三)磷酸铁锂行业的发展对策 第七章 2008-2009年中国其它锂电池正极材料发展走势分析 一、钴酸锂 (一)钴酸锂产业发展概况 (二)钴酸锂材料市场发展分析 (三)钴酸锂材料发展走向 二、锰酸锂 (一)锰酸锂材料发展分析 (二)锰酸锂材料优势分析 (三)万吨锰酸锂项目进展情况 三、镍钴锰锂 (一)镍钴锰三元材料简介 (二)高镍锰钴酸锂介绍 (三)镍钴锰三元材料前景展望 第八章 2008-2009年中国锂电池正极材料市场竞争格局分析 一、2008-2009年中国锂电池正极材料竞争现状分析 (一)市场竞争程度分析 (二)技术竞争分析 (三)成本竞争分析 二、2008-2009年中国锂电池正极材料重点省市竞争分析 (一)北京 (二)天津 (三)广东 三、2008-2009年中国锂电池正极材料提升竞争力策略分析 第九章 中国锂电池正极材料行业重点企业分析 一、宁波杉杉股份有限公司 (一)企业概况 (二)企业财务分析 二、中国宝安集团股份有限公司 (一)企业概况 (二)企业财务分析 三、厦门钨业股份有限公司 (一)企业概况 (二)企业财务分析 四、中信国安盟固利电源技术有限公司 (一)企业基本概况 (二)企业财务分析 五、石家庄市中洲实业总公司 (一)企业基本概况 (二)企业财务分析 六、湖南瑞翔新材料有限公司 (一)企业基本概况 (二)企业财务分析 七、宁波金和新材料有限公司 (一)企业基本概况 (二)企业财务分析 八、北京当升材料科技有限公司 (一)企业基本概况 (二)企业财务分析 九、北大先行科技产业有限公司 (一)企业基本概况 (二)企业财务分析 十、深圳市振华新材料股份有限公司 (一)企业基本概况 (二)企业财务分析 第十章 2008-2009年中国锂电池正极材料资源发展态势分析 一、锂 (一)锂资源分布与开发利用现状 (二)锂资源供需分析 (三)我国西藏锂资源开发前景乐观 (四)锂资源让中国在新能源中异军突起 (五)锂产品应用前景展望 二、钴 (一)国际钴市场供需概况 (二)我国钴矿资源供需分析 (三)提高我国钴矿供应保障能力的建议 三、锰 (一)锰矿资源储量与分布 (二)我国锰矿资源分布概述 (三)锰矿资源供需回顾 (四)锰矿石和锰产品发展展望 四、镍 (一)镍资源状况 (二)镍储量分布 (三)镍市场供需回顾与展望 第十一章 2009-2012年中国锂电池正极材料发展及投资分析 一、2009-2012年中国锂电池行业发展前景预测分析 (一)锂电池行业发展前景看好 (二)车用锂电池行业发展前景展望 (三)锂电池将在3G中扮演重要角色 (四)2009年锂电池行业将实现飞跃 二、2009-2012年中国锂电池正极材料发展前景展望分析 (一)未来锂电池正极材料发展趋势 (二)锂电池正极材料发展方向 (三)锂电池正极材料前景乐观 三、2009-2012年中国磷酸铁锂行业发展前景展望 (一)磷酸铁锂市场前景看好 (二)磷酸铁锂发展潜力巨大 (三)2010年磷酸铁锂行业发展预测 四、2009-2012年中国锂电池正极材料行业投资分析 (一)中国锂电池正极材料行业投资环境分析 (二)中国锂电池正极材料行业投资机会分析 (三)中国锂电池正极材料行业投资风险分析 图表目录(部分): 图表:2007-2009年国内生产总值实际增长率(当季) 图表:2007-2009年三大产业增加值增长率(累计) 图表:2007-2009年工业增加值增长率(当月) 图表:2007-2009年城镇投资和房地产开发投资增速反弹 图表:2007-2009年社会消费品零售总额增长率 图表:2007-2009年居民消费价格指数与工业品出厂价格指数走势图 图表:2007-2009年进出口总值增长走势图 图表:2007-2009年货币供应量增长走势图 图表:2008年1-9月份我国部分行业调整变化(同比增长率%) 图表:2008年1-9月份我国周期性行业调整变化(同比增长率%) 图表:2008年1-9月份耐用消费类产业出现负增长(同比增长率%) 图表:近期公布的刺激经济的政策一览表 图表:提高出口退税率的商品清单 图表:略…… 更多图表见报告正文
沫卡MOKOO
沈万慈 李新禄 邹麟 康飞宇 郑永平
(清华大学材料科学与工程系,新型炭材料研究室,北京 100084)
摘要 中国具有丰富的天然石墨资源,对天然石墨进行改性处理以应用到高能锂离子电池中是中国石墨产业升级的有效途径之一。对高纯微晶石墨进行了整形和表面包覆碳膜的处理,首次循环效率提高至,循环稳定性也得到了明显改善。试验表明,表面包覆的微晶石墨是一种优良的锂离子二次电池复合负极材料。采用H2SO4-GIC石墨层间化合物技术对鳞片石墨进行预膨胀处理,在石墨颗粒内形成亚微米-纳米空隙,提高了石墨制品的放电容量、快速充放电能力及循环寿命,特别适用于高能锂离子电池的发展要求[1~11]。
关键词 天然石墨;表面包覆;预膨胀;负极材料;锂离子电池。
第一作者简介:沈万慈,清华大学材料科学与工程系教授,长期从事石墨和新碳材料的研究和开发。E-mail:。
一、前言
中国石墨产品可分为鳞片石墨和微晶石墨两大类,鳞片石墨是指石墨晶质大于1μm,层片结构发达,但原矿品位低,一般含碳量在10%以下;微晶石墨又称为无定形石墨、隐晶石墨、土状石墨,晶质小于1μm,其特点在于由小晶粒团聚而成为聚晶体,原矿品位高,一般含碳量在50%以上,郴州鲁塘矿矿石含碳量达到80%以上。
微晶石墨用作锂离子电池的负极材料具有较高的嵌锂容量和循环稳定性,并且资源丰富、价格低廉,对天然微晶石墨进行改性处理以应用到高能锂离子电池中是中国石墨产业升级的有效途径之一。同样,鳞片石墨也可以用于锂离子电池的负极材料,但是必须要解决石墨在储电过程中的胀缩问题,否则它会直接影响电池的使用寿命。
二、微晶石墨的整形
微晶石墨颗粒内部是由许许多多取向无序的晶粒组成的,因此在微晶石墨球形化的过程中,极易产生粉碎现象,大多数颗粒被粉碎成10μm以下的细小颗粒。这些细小颗粒对石墨的负极性能是不利的。锂离子电池用天然石墨要求比表面积小、振实密度高、颗粒均匀,以提高其负极性能,这就要求颗粒粒度分布窄、表面光洁、球形度高。天然石墨必须经过粉体深加工,使其达到锂离子电池的使用要求,然而,通过普通机械粉碎方式很难达到这些要求。本文以化学法提纯后的微晶石墨为原料(其纯度C≥),对搅拌磨系统的微晶石墨整形效果进行了研究。表1是本研究中使用的微晶石墨的碳含量和粒度。
表1 试验中使用的微晶石墨
搅拌磨为无锡市鑫达粉体机械有效公司生产的SX-8型小型搅拌球磨机。搅拌桶容积8L,标准处理量3L。
(一)天然微晶石墨的整形加工
采用湿法搅拌磨整形:球形氧化锆磨球,直径3mm;料浆浓度20%;球料比为20∶1(质量比);填充率为1/2;添加聚丙烯酸铵(或六偏磷酸钠)作为助磨剂,比例为(相对于石墨的质量)。实验采用不同的技术参数,如表2所示。
表2 天然微晶石墨球形化处理实验条件参数
表3 整形前后微晶石墨的比表面积和粒度
(二)整形实验结果
从表3中可以看到,研磨后的微晶石墨比表面积有所下降,这是经搅拌磨整形后,微晶石墨颗粒形状更接近于球形,在相同的情况下,球形颗粒的比表面积更小。同时经搅拌磨整形后的石墨颗粒粒径有所下降,这说明搅拌磨在整形过程中有一定的粉碎作用。
(三)电化学性能
将制备好的石墨分别与聚二氟乙烯(PVDF)(质量百分数10%)混合均匀后用二甲基吡咯烷酮(NMP)溶解调成糊状均匀涂覆在铜箔上,烘干轧制后得到100μm左右厚度的膜。取直径为12mm的膜作为实验电极。电极膜片经过150℃真空干燥24 h后,在氩气手套箱中组装成实验纽扣电池(型号2025)。电解液为1 mol/L—LiPF6/EC-DEC(1∶1)(Merck Co.),隔膜为Celgard#2500。以锂片为对电极,采用恒电流充放电方法测试电化学性能,采用从到1C不等的放电速度,放电截止电压为0V,充电截止电压为3V。电池测试系统为兰电 CT2001A。
搅拌磨整形后的微晶石墨首次嵌锂容量和可逆容量分别由370 mA·h/g、284 mA·h/g增加到386 mA·h/g、308 mA·h/g,首次效率提高到。由此可见,微晶石墨的可逆容量并不算高,较鳞片石墨平均320 mA·h/g略低,但是微晶石墨有各向异性的结构特征,在重复充放电过程中显示了良好的循环性能,因此微晶石墨作为锂离子二次电池将更有优势,关键是提高首次循环效率。
三、微晶石墨的表面包覆
从机理上说,表面修饰主要是减少了石墨表面的活性点,降低了SEI形成的库仑消耗,优化了SEI膜的性能,从而降低了不可逆容量损失。同时预先在石墨表面形成一层碳膜,有利于防止电解液在石墨表面的分解,提高石墨负极的稳定性。但是表面碳膜的致密程度直接影响到改性的效果,致密均匀的碳膜就能有效地阻挡溶剂化离子的共插入,同时在炭化的过程中还能生成一些纳米级的孔,为锂离子的插入提供了更多的通道。
(一)微晶石墨的表面包覆工艺
包覆石墨制备工艺采用浸渍法,即将球形鳞片石墨与酚醛树脂按一定的配比混合均匀,加入乙醇溶剂调节黏度,得到符合分散工艺要求的浆料。经搅拌、过滤、烘干等工序后在石墨颗粒表面包覆上一层酚醛树脂,包覆后仍然为分散的椭球或球形的颗粒。再经过高温炭化后,制备出树脂炭包覆鳞片石墨。
包覆用的酚醛树脂采用液态线性酚醛树脂,型号为917(北京福润达树脂厂),固含量。去除乙醇溶剂后做热失重分析(热重分析仪 STA 409C)。实验表明,在1000℃时,树脂失重为61%,得到39%的热解炭。包覆用的石墨为搅拌磨整形和PCS系统球形化后的天然微晶石墨。
表4 微晶石墨在不同包覆量下的循环性能比较
图1 微晶石墨在不同包覆量下的循环容量曲线
(二)表面包覆的实验结果与讨论
表4列出了不同包覆量的循环性能比较。可以看出,在微晶石墨表面包覆树脂并经1000℃炭化后,其首次循环效率有所提高,循环稳定性也得到了改善。
从图1可以看出,表面包覆是对微晶石墨的电化学性能的有效改性方法,不仅能够提高首次效率,同时包覆后的微晶石墨显示了更好的循环性能,说明表面包覆的微晶石墨是一种良好的锂离子二次电池复合负极材料。
图2 GICs处理后循环性能
四、鳞片石墨用于锂离子电池负极材料
项目组在研究将天然鳞片石墨用作负极材料时,发现天然石墨由于石墨化程度高,其充放电容量要比人工制造的中间相炭微球(MCMB)高。MCMB容量在300 mA·h左右,而鳞片石墨为340 mA·h左右。但考虑循环性能时,鳞片石墨负极要差,多次充放电后,容量损失大。究其原因,主要是充放电时石墨晶体有10% 左右的涨缩量,鳞片石墨集中在一个方向上的多次涨缩使得负极膜损坏,造成性能下降。针对这一问题,本研究提出用石墨层间化合物(GICs)原理处理,在石墨颗粒内形成微米-纳米空隙,预制晶格涨缩空间,以提高循环性能。此项技术的关键在于缓慢有序的脱插,使插入物气体的逸出只在石墨内造成微米-纳米级的孔隙,而不能发生明显的体积膨胀,通常采用H2SO4-GIC、MClx-GICs或其他受主型GICs,在100~300℃低温的条件下经12~72 h的缓和脱插处理,而后对脱插后的石墨微粉进行微粒表面改性,包覆处理,制成负极材料。这样制得的负极材料既有鳞片石墨的高容量,又具有良好的循环性能(图2)。目前产品在电池上已进行产品性能检测。
五、总结与展望
我国锂离子电池产业仍将保持年平均30%以上的增长速度,2005年国内小型锂离子电池全年产量超过10亿只,石墨负极材料年需求量为5000~10000 t,世界需求量在2×104t左右,而目前供应量缺口很大。随着电动汽车的迅速发展,锂电池负极材料的需求将更加旺盛。
鉴于天然石墨资源丰富、价格低廉,并且具有较高的嵌锂容量,对天然微晶石墨进行改性处理以应用到高能锂离子电池中是国内石墨产业升级的有效途径之一。综合考虑造价和性能,在锂离子电池负极材料中天然石墨最具发展潜力,但是石墨存在着一些有待解决的问题,如首次循环的不可逆容量损失、循环稳定性等问题。天然石墨改性技术的不断发展,包括球形化处理、表面包覆树脂、插层/脱插的微膨化处理等,提高了石墨制品的放电容量、快速充放电能力、循环寿命等,改性天然石墨将成为高能锂离子电池负极的首选材料。
参考文献和资料
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An Investigation on Natural Graphite Used as an Anode Materials for Lithium-ion Batteries
Shen Wanci,Li Xinlu,Zou Lin,Kang Feiyu,Zheng Yongping
(The Laboratory of New Carbon Materials,Department of Material Science and Engineering,Tsinghua University,Beijing 100084,China)
Abstract:The resource of natural graphite is rich in will be an effective way to upgrade national graphite industry if natural graphite after modification may be used in lithium ion the research,microcrystalline graphite with high purity was sphericalized and coated with a carbon film on the initial cycle efficiency was improved to be and the cycle stability was remarkably experi ments proved that microcrystalline graphite with carbon coating was an excellent anode material for lithium-ion addition,H2SO4-GIC technique was used to prepare the natural flake graphite powder with was found that sub-micro and nano pores formed in the graphite samples,that improved the reversible capacity,rate capacity and cycle product meet well the requirement of lithium-ion battery.
Key word:natural graphite,surface coating,mild-exfoliation,anode material,lithium-ion battery.
PolarBella
这个是我帮你找到的 不知道对你有用不 网址是: 网站叫智研数据研究中心 《2011-2015年锂电池行业市场前景预测及行业调研报告》依托公司多年来对锂电池的研究,结合锂电池历年供需关系变化规律,对锂电池内的企业群体进行了深入的调查与研究,采用定量及定性的科学研究方法撰写而成。 《2011-2015年锂电池行业市场前景预测及行业调研报告》对我国锂电池的市场环境、生产经营、产品市场、品牌竞争、产品进出口、行业投资环境以及可持续发展等问题进行了详实系统地分析和预测。并在此基础上,对行业发展趋势做出了定性与定量相结合的分析预测。为企业制定发展战略、进行投资决策和企业经营管理提供权威、充分、可靠的决策依据。 本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,进出口数据主要来自海关及商务部,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。
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成果简介
高容量硅 (Si) 被公认为高性能锂离子电池 (LIB) 的潜在负极材料。但是,放电/充电过程中的大体积膨胀阻碍了其面积容量。 本文,上海交通大学微纳米科学技术研究院张亚非教授课题组在《ACS Appl. Mater. Interfaces》期刊 发表名为“Binder-Free, Flexible, and Self-Standing Non-Woven Fabric Anodes Based on Graphene/Si Hybrid Fibers for High-Performance Li-Ion Batteries”的论文, 研究设计了一个柔性石墨烯纤维织物(GFF)为基础的三维导电网络,形成无粘合剂且自支撑的高性能锂离子电池的硅负极。
Si 颗粒被牢固地包裹在石墨烯纤维。起皱引起的大量空隙石墨烯在纤维中能够有效地适应锂化/脱锂过程中硅的体积变化。GFF/ 电极在 100 次循环后在 mA cm –2的电流密度下表现出优异的循环性能,比容量为 920 mA hg –1。此外,GFF/ 电极在 400 次循环后在 mA cm –2的电流密度下表现出 580 mA hg –1的优异可逆容量。GFF/ 电极的容量保持率高达 。更重要的是,质量负载为 mg cm –2的 GFF/ 电极实现了 mA h cm –2的高面积容量,其性能优于报道的自支撑 Si 阳极。这项工作为实现用于高能 LIB 的无粘合剂、柔性和自立式 Si 阳极提供了机会。
图文导读
图 1. (a) 自立式 GFF/Si - X电极制造过程示意图。(b)醋酸溶剂中的 GOF/Si、(c)GOFF/Si 和(d)GFF/Si- X 的数码照片,揭示了其柔韧性。(e) GFF/ 电极冲压成面积为 cm 2 的小圆盘。
图 2. (a) GFF/ 低倍率的 SEM 图像和 (b) 部分放大的 SEM 图像,揭示了两个独立的纤维在两者相遇的点合并为一个。(c,d) GFF/ 表面和横截面的 SEM 图像。
图 3. GFF/Si- X电极在 mA cm –2电流密度下的电化学特性;所有比容量均以自立式电极的总质量为基础计算。(a) 第一次循环充电/放电电压曲线。(b) ICE 的比较分析。(c) 循环性能比较。(d) GFF/ 电极在 mV s –1扫描速率下的CV 测量值。(e) GFF/ 的倍率性能。(f) 具有不同阳极重量的 GFF/ 电极的面积容量
图 4. GFF/Si-HI、GFF/ 和 GFF/Si-800 C 电极的循环性能比较
图 5. GFF/Si-HI、GFF/ 和 GFF/Si-800 C 的成分分析:(a) XRD 图,(b) 拉曼光谱,(c) GFF/Si-的 TGA 曲线N 2气氛中的HI ,和 (d) FT-IR 光谱。
图 6. (a,b) GFF/ 电极在循环前后的拉曼光谱和 XRD 图案。GFF/ 电极在 100 次放电/充电循环后的形态研究:(c,d) 锂化/脱锂后低倍和高倍率的 SEM 图像;插图是循环后 GFF/ 电极的数码照片;(e,f) TEM 和 HRTEM 图像;插图是低倍放大的 SAED 图像;(g) 元素映射。
小结
在这项研究中,基于 GFF 的 3D 导电网络被设计用于无粘合剂和自立式 Si 阳极。GFF 结构在放电/充电循环期间成功地抑制了 Si 的体积膨胀。提出了一种新策略,用于制造用于高性能 LIB 的无粘合剂、柔性和自立式 Si 阳极。
文献:
类没找理想替代石油煤等核能源前度性技术电池虽能自产电能储存携带能量能量转移另减石油煤等再资源依赖
一.锂金属电池:锂金属电池一般是使用二氧化锰为正极材料、金属锂或其合金金属为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。二.锂离子电池:锂离子电池一般是使用锂合金金属氧
你倒是把文章贴上来嘛
锂元素在我们生活中有着广泛的应用,其中最常见的就是我们日常都离不开的手机、电脑上所用的锂电池。因此,我们耳边经常会听到锂电池、锂离子电池、锂金属电池等概念。它们
行业主要上市公司:宁德时代(300750);比亚迪(002594);国轩高科(002074);孚能科技(688567);亿纬锂能(300014);鹏辉能源(30