Nieuws

Home/Nieuws/Details

Het ontwikkelingsproces van lithiumbatterijen

In 1970 maakte MS Whittingham, die Exxon verving, de eerste lithiumbatterij met titaniumsulfide als positief elektrodemateriaal en lithiummetaal als negatief elektrodemateriaal.
In 1980 ontdekte J Goodenough dat lithiumkobaltoxide kan worden gebruikt als positief elektrodemateriaal voor lithium-ionbatterijen.
In 1982 ontdekten RR Agarwal en JR Selman van het Illinois Institute of Technology dat lithiumionen de eigenschap hebben zich in te bedden in grafiet, een proces dat snel en omkeerbaar is. Tegelijkertijd hebben de veiligheidsrisico's van lithiumbatterijen gemaakt van metallisch lithium veel aandacht getrokken, dus hebben mensen geprobeerd de kenmerken van lithiumionen ingebed in grafiet te gebruiken om oplaadbare batterijen te maken. De eerste beschikbare lithium-iongrafietelektrode is met succes ontwikkeld door Bell Laboratories.
In 1983 ontdekten M. Thackeray, J. Goodenough en anderen dat mangaanspinel een uitstekend kathodemateriaal is met een lage prijs, stabiliteit en uitstekende geleidbaarheid en lithiumgeleidbaarheid. De ontledingstemperatuur is hoog en de oxidatieweerstand is veel lager dan die van lithiumkobaltoxide. Zelfs in het geval van kortsluiting of overladen kan het gevaar voor verbranding en explosie worden voorkomen.
In 1989 ontdekten A. Manthiram en J. Goodenough dat het gebruik van een positieve elektrode met polymere anionen hogere spanningen zou genereren.
In 1991 bracht Sony zijn eerste commerciële lithium-ionbatterij uit. Vervolgens brachten lithium-ionbatterijen een revolutie teweeg in de consumentenelektronica.
In 1996 ontdekten Padhi en Goodenough dat fosfaten met olivijnstructuren, zoals lithiumijzerfosfaat (LiFePO4), superieure voordelen hebben ten opzichte van traditionele kathodematerialen en de huidige reguliere kathodematerialen zijn geworden.
Met het wijdverbreide gebruik van digitale producten zoals mobiele telefoons en laptops, worden lithium-ionbatterijen op grote schaal gebruikt in deze producten met uitstekende prestaties en ontwikkelen ze zich geleidelijk naar andere producttoepassingsgebieden.
In 1998 begon het Tianjin Power Research Institute met de commerciële productie van lithium-ionbatterijen.
Op 15 juli 2018 werd van het Koda Coal Chemistry Research Institute vernomen dat een speciaal koolstofnegatief elektrodemateriaal voor lithiumbatterijen met hoge capaciteit en hoge dichtheid, voornamelijk samengesteld uit pure koolstof, in het instituut was geïntroduceerd. Deze lithiumbatterij van nieuwe materialen kan een actieradius van meer dan 600 kilometer halen.
In oktober 2018 werkten professor Liang Jiajie en professor Chen Yongsheng van Nankai University samen met Lai Chao van Jiangsu Normal University om met succes een driedimensionale poreuze drager van grafeen van zilveren nanodraad te maken met een structuur met meerdere niveaus en geladen met metaallithium als een samengesteld negatief elektrode materiaal. Deze drager kan de vorming van lithiumdendrieten onderdrukken, waardoor batterijen met ultrahoge snelheid worden opgeladen, en zal naar verwachting de "levensduur" van lithiumbatterijen aanzienlijk verlengen. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het nieuwste nummer van Advanced Materials.
In de eerste helft van 2022 boekten de belangrijkste indicatoren van de Chinese lithium-ionbatterijindustrie een snelle groei, met een productie van meer dan 280 GWh, een jaar-op-jaar stijging van 150 procent
Op de ochtend van 22, 2022 september werd in Xi de eerste nieuwe kathoderol met een diameter van 3,0 meter nieuwe energie lithium-koperfolie kernapparatuur gelanceerd, een nieuw product dat onafhankelijk is ontwikkeld en gekwalificeerd voor levering door China Aerospace Science and Technology Group Fourth Institute 'an, die het technische gat in de binnenlandse industrie opvult en een maandelijkse productiecapaciteit van meer dan 100 kathoderollen met een grote diameter bereikt, wat een belangrijke doorbraak markeert in de Chinese productietechnologie voor kathoderollen met een ultragrote diameter.