chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

高壓鋰離子電池電解液添加劑詳解及應(yīng)用舉例

geQw_gh_a6b9141 ? 來源:未知 ? 作者:鄧佳佳 ? 2018-03-02 17:14 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

前言

電解液是一個非常復(fù)雜的體系,不止是因?yàn)樗袔讉€溶劑,幾種鹽,幾種添加劑,更復(fù)雜的是它們之間的相互作用以及潛在副產(chǎn)物之間的相互反應(yīng),這些反應(yīng)非常復(fù)雜多變,以至于很難用現(xiàn)有的化學(xué)表征方法來得到具體化學(xué)組份,這種復(fù)雜性在很大成度上制約了鋰離子電池電解液的迅速發(fā)展。

普通鋰離子池電解液在高電壓下的氧化分解限制了高壓鋰離子電池的發(fā)展,為了解決這一問題,需要設(shè)計、合成新型的耐高壓電解液或?qū)ふ液线m的電解液添加劑。然而從經(jīng)濟(jì)效益考慮,發(fā)展合適的電解液添加劑來穩(wěn)定電極/電解液界面更加受到研究者們的青睞。

本文中介紹了高壓鋰離子電池電解液添加劑方面的研究進(jìn)展,并按照添加劑的種類將其分為6部分進(jìn)行探討:含硼類添加劑、有機(jī)磷類添加劑、碳酸酯類添加劑、含硫添加劑、離子液體添加劑及其它類型添加劑。

含硼添加劑

含硼化合物經(jīng)常作為添加劑應(yīng)用到不同正極材料的鋰離子電池中,在電池循環(huán)過程中,很多含硼化合物會在正極表面形成保護(hù)膜,來穩(wěn)定電極/電解液之間的界面,從而提高電池性能??紤]到含硼化合物的這一獨(dú)特性能,眾多學(xué)者開始嘗試將其應(yīng)用到高壓鋰離子電池中,來增強(qiáng)正極界面穩(wěn)定性。

Li等將三(三甲基烷)硼酸酶 (TMSB)應(yīng)用到以 Li[Li0.2Mn0.54Ni0.13Co0.13]O2作正極材料的高壓鋰離子電池中,發(fā)現(xiàn)當(dāng)有0.5%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))TMSB 添加劑存在時,循環(huán)200圈后容量保持74%(電位范圍2-4.8 V,充放電倍率為0.5 C),而沒有添加劑存在時,容量保持僅為19%[1]。

為了解TMSB對正極表面修飾的作用機(jī)制,ZUO 等將TMSB添加到LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2石墨全電池中,并分別對正極材料進(jìn)行了XPS與TEM分析,得到下圖所示的結(jié)論:在沒有添加劑存在時,隨著循環(huán)次數(shù)的增加,會逐漸在正極表面形成一層有LiF存在的正極電解液界面(CEI)膜,這層膜較厚而且阻抗較高;加入TMSB后,缺電子的含硼類化合物會提高正極表面 LiF 的溶解度,形成的SEI膜較薄,阻抗較低[2]。

除了TMSB ,現(xiàn)如今應(yīng)用到高壓鋰離子電池中的含硼類添加劑還包括雙草酸硼酸鋰(LiBOB)、雙氟草酸硼酸鋰 (LiFOB)、四甲基硼酸酯(TMB) 、硼酸三甲酯(TB)以及三甲基環(huán)三硼氧烷等,這些添加劑在循環(huán)過程中會比電解液溶劑優(yōu)先被氧化,形成的保護(hù)性膜覆蓋到正極表面,這層保護(hù)性膜具有良好的離子導(dǎo)電性,能抑制電解液在隨后的循環(huán)中發(fā)生氧化分解以及正極材料結(jié)構(gòu)的破壞,穩(wěn)定電極/電解液界面,并最終提高高壓鋰離子電池的循環(huán)穩(wěn)定性。

有機(jī)磷添加劑

根據(jù)前線軌道能量與電化學(xué)穩(wěn)定性的關(guān)系:分子的 HOMO 越高,軌道中的電子越不穩(wěn)定,氧化性越好:分子的 LUMO 越低,越容易得電子,還原性越好。

因此,通過計算添加劑分子與溶劑分子的前線軌道能量,可以從理論上判斷添加劑的可行性。SONG 等利用Gaussian 09 程序,采用密度泛函理論(DFT) 在 B3LYP/6-311+(3df,2p) 水平下分別對三(2,2,2-三氟乙基)亞磷酸酯 (TFEP) 、三苯基亞磷酸酯 (TPP) 、三(三甲基硅基)亞磷酸酯(TMSP) 以及亞磷酸三甲酯(TMP) 類添加劑以及溶劑分子進(jìn)行優(yōu)化,得到相應(yīng)的優(yōu)勢構(gòu)象,并對其進(jìn)行了前線軌道分析。下圖可以看出,這些亞磷酸酯化合物的 HOMO 能量遠(yuǎn)高于溶劑分子,表明亞磷酸酯類化合物比溶劑分子具有更高的氧化性,在正極表面能優(yōu)先發(fā)生電化學(xué)氧化,形成SEI膜覆蓋在正極表面。

除了亞磷酸酯類添加劑,目前所用的有機(jī)磷類添加劑還包括磷酸酯類化合物。 XIA 等將三烯丙基磷酸酯(TAP)添加劑應(yīng)用到 Li[Ni0.42Mn0.42Co0.16]O2(NMC442)石墨全電池中,發(fā)現(xiàn)當(dāng)有TAP存在時會顯著提高庫侖效率,長時間循環(huán)后,仍然具有很高的容量保持。XPS結(jié)果表明,在循環(huán)過程中,烯丙基可能會發(fā)生交聯(lián)電聚合反應(yīng),得到的產(chǎn)物覆蓋到電極表面,形成均勻的SEI膜。

碳酸酯類添加劑

含氟皖基 (PFA) 化合物具有很高的電化學(xué)穩(wěn)定性,同時具備疏水性與疏油性的特性,當(dāng) PFA 添加到有機(jī)溶劑中,疏溶劑的PFA會凝聚到一起形成膠團(tuán)。由于PFA的這一特性,ZHU等嘗試將全氟烴基(下圖中TEM-EC、PFB-EC、PFH-EC 、PFO-EC)取代的碳酸亞乙酯添加到高壓鋰離子電池電解液中,對于Li1.2Ni0.15Mn0.55Co0.1O2石墨電池,當(dāng)加入0.5% (質(zhì)量分?jǐn)?shù))的PFO-EC后,電池在長時間循環(huán)過程中性能明顯提高,這主要是因?yàn)樘砑觿┰谘h(huán)過程中形成了雙層的鈍化膜,同時減少電極表面的降解與電解液的氧化分解。

含硫添加劑

近年來,將有機(jī)磺酸酯作為添加劑應(yīng)用到鋰離子電池中的報道很多。PIRES將 1,3-丙磺酸內(nèi)酯 (PS) 加入到高壓鋰離子電池電解液中,有效抑制了電極表面副反應(yīng)的發(fā)生以及金屬離子的溶解。ZHENG 等用二甲磺酰甲烷(DMSM) 作為高壓 LiNil/3Col/3Mn1/3O2石墨電池電解液添加劑,XPS、SEM以及TEM分析結(jié)果表明,MMDS的存在對正極SEI膜具有很好的修飾作用,即使在高壓下也能顯著降低電極/電解液界面阻抗,提高正極材料的循環(huán)穩(wěn)定性。此外,HUANG等分別研究了三氟甲基苯硫醚 (PTS)添加劑在高壓鋰離子電池室溫及高溫下的循環(huán)性能。理論計算數(shù)據(jù)與實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析得出,在循環(huán)過程中PTS 比溶劑分子優(yōu)先被氧化,形成的SEI膜提高了電池在高電壓下的循環(huán)穩(wěn)定性。此外,一些噻吩及其衍生物也被考慮作為高壓鋰離子電池添加劑使用,當(dāng)加入這些添加劑后,會在正極表面形成聚合物膜,避免了電解液在高壓下的氧化分解。

離子液體添加劑

離子液體是一種低溫熔融鹽,因其具備蒸汽壓低、電導(dǎo)率高、不易燃、熱穩(wěn)定及電化學(xué)穩(wěn)定性高等優(yōu)點(diǎn)而被廣泛應(yīng)用到鋰離子電池中。

目前已報道的文獻(xiàn)主要是將純離子液體作為普通鋰離子電池電解液使用,中國科學(xué)院過程工程研究所李放放課題組考慮到離子液體獨(dú)特的物理化學(xué)性質(zhì),嘗試將其作為添加劑應(yīng)用到高壓鋰離子電池中,如分別將4種烯烴取代咪唑雙(三氟甲基磺酰)亞胺離子液體添加到了1.2 mol/L的LiPF6/EC/EMC電解液中,并對其進(jìn)行了循環(huán)性能測試,見下圖。結(jié)果表明,首次充放電效率都明顯提高,尤其添加 3% (質(zhì)量分?jǐn)?shù))的[AVlm][TFSI] 離子液體時,電池的放電容量和循環(huán)性能最好。

此外,BAE 等用雙(三氟甲基磺酰)亞胺三乙基 (2-甲氧乙基)季磷鹽 (TEMEP-TFSI)作有機(jī)電解液添加劑,發(fā)現(xiàn)TEMEP-TFSI可以有效提高 Li/LiMn1.5Ni0.5O4半電池的容量保持率,同時可降低電解液的可燃性。TEM和XPS 的結(jié)果表明,添加劑在LNMO表面形成了穩(wěn)定保護(hù)膜,有效抑制了電解液的分解。

其他添加劑類型

除了上面提到的幾種類型的添加劑外,CHEN等嘗試用有機(jī)硅類化合物作高壓鋰離子電池添加劑,當(dāng)向電解液中加入0.5% (質(zhì)量分?jǐn)?shù))的烯丙氧基三甲硅 (AMSL)時,電池的循環(huán)性能與熱穩(wěn)定性明顯提高;SEM、XPS 及 FTIR 分析結(jié)果表明,AMSL會在正極表面形成保護(hù)性膜:另外通過對石墨負(fù)極進(jìn)行循環(huán)性能以及 CV 測試,發(fā)現(xiàn)加入添加劑后放電容量會輕微增加,與不含添加劑時的 CV曲線相比,加入AMSL后會在原來還原峰,相對較高的電壓處出現(xiàn)一個新的還原峰,表明 AMSL會優(yōu)先被還原,形成穩(wěn)定的SEI 膜覆蓋到石墨負(fù)極的表面,抑制了電解液在電極表面進(jìn)一步的還原分解,增強(qiáng)了循環(huán)穩(wěn)定性,由于AMSL能同時在LiNi0.5Mn1.5O4與石墨負(fù)極形成SEI膜來穩(wěn)定電極界面,因此其有望成為一種理想的添加劑得到更進(jìn)一步的應(yīng)用。一些苯的衍生物也可用作高壓鋰離子電池添加劑,KANG 等將 1,3,5-羥基苯 (THB) 加入到碳酸酯類電解液中,在高溫、高壓下表現(xiàn)出了良好的熱穩(wěn)定性和電化學(xué)穩(wěn)定性。

總結(jié)

傳統(tǒng)使用的有機(jī)碳酸酯類電解液在高電壓下持續(xù)的氧化分解以及正極材料過渡金屬離子的溶解問題,限制了高壓正極材料的容量發(fā)揮和應(yīng)用,發(fā)展高壓電解液添加劑是改善電池性能既經(jīng)濟(jì)又有效的方法?,F(xiàn)今所報道的高壓添加劑在循環(huán)過程中一般會比溶劑分子優(yōu)先氧化,在正極表面形成鈍化膜,穩(wěn)定電極/電解液界面,最終實(shí)現(xiàn)電解液能在高壓下穩(wěn)定存在。

從目前公開報道的國內(nèi)外研究進(jìn)展來看,在高壓電解液的開發(fā)方面,引入高壓添加劑一般可以獲得 4.4-4.5 V 的電解液。但是對于富鋰、磷酸釩鋰、高壓鎳錳等正極材料,由于可充電電壓達(dá)到了4.8V 甚至5V 以上,必須開發(fā)可耐更高電壓的電解液才能獲得更高的能量密度。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 鋰離子電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    85

    文章

    3521

    瀏覽量

    79889

原文標(biāo)題:【高工鋰電·技術(shù)π】高壓鋰離子電池電解液添加劑詳解及應(yīng)用舉例

文章出處:【微信號:gh_a6b91417f850,微信公眾號:高工鋰電技術(shù)與應(yīng)用】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    一文看懂鋰離子電池的基礎(chǔ)知識

    、工程應(yīng)用與技術(shù)學(xué)習(xí)的關(guān)鍵內(nèi)容。本文美能鋰電將鋰離子電池的技術(shù)信息轉(zhuǎn)化為直觀圖像:以“結(jié)構(gòu)-性能-工藝”為脈絡(luò),從電池內(nèi)部正負(fù)極、隔膜、電解液的裝配關(guān)系,到圓柱、方形
    的頭像 發(fā)表于 09-04 18:02 ?503次閱讀
    一文看懂<b class='flag-5'>鋰離子電池</b>的基礎(chǔ)知識

    鋰離子電池的原理與材料全解析

    鋰離子電池作為現(xiàn)代儲能領(lǐng)域的核心技術(shù),其高效穩(wěn)定的能量轉(zhuǎn)換能力支撐著新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。美能鋰電作為行業(yè)創(chuàng)新企業(yè),長期致力于鋰離子電池材料研發(fā)與工藝優(yōu)化,其技術(shù)突破為動力電池領(lǐng)域的革新提供了重要
    的頭像 發(fā)表于 08-14 18:02 ?1381次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰離子電池</b>的原理與材料全解析

    鋰離子電池電解質(zhì)填充工藝:技術(shù)原理與創(chuàng)新實(shí)踐

    鋰離子電池的全生命周期中,電解質(zhì)填充工藝的技術(shù)精度直接關(guān)聯(lián)電池的能量密度、循環(huán)穩(wěn)定性與安全性。美能鋰電作為新能源制造領(lǐng)域的創(chuàng)新引領(lǐng)者,始終以精密工藝為基石,在電解質(zhì)填充技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)
    的頭像 發(fā)表于 08-11 14:53 ?444次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰離子電池</b><b class='flag-5'>電解</b>質(zhì)填充工藝:技術(shù)原理與創(chuàng)新實(shí)踐

    鋰離子電池創(chuàng):性能、分類與GPE的應(yīng)用前景

    。在這些電池中,電解質(zhì)扮演著至關(guān)重要的角色。本文,美能光子灣將帶您深入探討電解質(zhì)的分類、特性以及凝膠聚合物電解質(zhì)(GPE)在現(xiàn)代鋰離子電池
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:54 ?593次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰離子電池</b>創(chuàng):性能、分類與GPE的應(yīng)用前景

    鋰離子電池隔膜耐熱性能的優(yōu)化進(jìn)展與挑戰(zhàn)

    鋰離子電池通常由正極、負(fù)極、隔膜、電解液和封裝材料五個部分組成,其中隔膜作為電池的關(guān)鍵部件,主要起到防止電極接觸、保證離子的輸送和儲存電解質(zhì)
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:53 ?605次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰離子電池</b>隔膜耐熱性能的優(yōu)化進(jìn)展與挑戰(zhàn)

    鋰離子電池焊接工藝的分析解構(gòu)

    作為現(xiàn)代社會的“能源心臟”鋰離子電池的應(yīng)用涉及相當(dāng)廣泛。鋰離子電池的的制作工藝之中,焊接技術(shù)是連接其內(nèi)部組件、確保電池高效運(yùn)作的的重要環(huán)節(jié),直接決定了電池安全性、
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:49 ?1015次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰離子電池</b>焊接工藝的分析解構(gòu)

    鋰離子電池化成機(jī)理:從分子界面工程到量產(chǎn)工藝的核心解析

    直接影響安全性和能量密度。#Photonixbay.01化成反應(yīng)機(jī)理:電化學(xué)激活與界面重構(gòu)化成反應(yīng)的核心是鋰離子從正極脫嵌并嵌入負(fù)極的過程,伴隨電解液的分解與界面
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:49 ?652次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰離子電池</b>化成機(jī)理:從分子界面工程到量產(chǎn)工藝的核心解析

    鋰離子電池電解液浸潤機(jī)制解析:從孔隙截留到工藝優(yōu)化

    鋰離子電池制造領(lǐng)域,美能光子灣始終懷揣著推動清潔能源時代加速到來的宏偉愿景,全力助力鋰離子電池技術(shù)的革新。在鋰離子電池制造過程中,電解液浸潤是決定
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:49 ?1238次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰離子電池</b><b class='flag-5'>電解液</b>浸潤機(jī)制解析:從孔隙截留到工藝優(yōu)化

    攻克鋰電池研發(fā)痛點(diǎn)-電解液浸潤量化表征

    引言 電解液浸潤性是影響鋰離子電池性能的關(guān)鍵因素,直接關(guān)系到界面反應(yīng)均勻性、離子傳輸效率及循環(huán)壽命。當(dāng)前行業(yè)普遍存以下痛點(diǎn): 材料層級:粉末/極片孔隙結(jié)構(gòu)差異導(dǎo)致浸潤速率波動 工藝層級:輥壓、涂布等
    發(fā)表于 07-14 14:01

    FIB-SEM技術(shù)在鋰離子電池的應(yīng)用

    鋰離子電池材料的構(gòu)成鋰離子電池作為現(xiàn)代能源存儲領(lǐng)域的重要組成部分,其性能的提升依賴于對電池材料的深入研究。鋰離子電池通常由正極、負(fù)極、電解質(zhì)
    的頭像 發(fā)表于 02-08 12:15 ?912次閱讀
    FIB-SEM技術(shù)在<b class='flag-5'>鋰離子電池</b>的應(yīng)用

    調(diào)控磷酸酯基阻燃電解液離子-偶極相互作用實(shí)現(xiàn)鈉離子軟包電池安全穩(wěn)定運(yùn)行

    研究背景 相較資源有限的鋰離子電池,鈉離子電池是一種極具前景的電化學(xué)儲能技術(shù),尤其適用于大規(guī)模儲能系。然而,大多數(shù)鈉離子電池體系仍基于傳統(tǒng)碳
    的頭像 發(fā)表于 01-06 17:41 ?1424次閱讀
    調(diào)控磷酸酯基阻燃<b class='flag-5'>電解液</b><b class='flag-5'>離子</b>-偶極相互作用實(shí)現(xiàn)鈉<b class='flag-5'>離子</b>軟包<b class='flag-5'>電池</b>安全穩(wěn)定運(yùn)行

    水系電解液寬電壓窗口設(shè)計助力超長壽命水系鈉離子電池

    【研究背景】水系鈉離子電池(ASIBs)具有高安全、低成本、快速充電等優(yōu)點(diǎn),在大規(guī)模儲能中顯示出巨大的潛力。然而,傳統(tǒng)的低濃度水系電解液(salt-in-water electrolytes
    的頭像 發(fā)表于 12-20 10:02 ?2245次閱讀
    水系<b class='flag-5'>電解液</b>寬電壓窗口設(shè)計助力超長壽命水系鈉<b class='flag-5'>離子</b><b class='flag-5'>電池</b>

    離子液體添加劑用于高壓無負(fù)極鋰金屬電池

    ,醚溶劑氧化受到抑制,鋁腐蝕加劇。因此,在使用LiFSI基濃縮電解質(zhì)時,在不犧牲鍍鋰/剝離效率的情況下抑制LiFSI基電解質(zhì)的Al腐蝕至關(guān)重要。其中,電解質(zhì)添加劑已成為抑制Al腐蝕的最
    的頭像 發(fā)表于 12-10 11:00 ?1837次閱讀
    <b class='flag-5'>離子</b>液體<b class='flag-5'>添加劑</b>用于<b class='flag-5'>高壓</b>無負(fù)極鋰金屬<b class='flag-5'>電池</b>

    智能化進(jìn)程中的鋰離子電池

    。1992年,鋰離子電池實(shí)現(xiàn)商品化。 ? 鋰離子電池 鋰離子電池是一種充電電池,它主要依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間移動來工作。在充放電過程中,
    的頭像 發(fā)表于 12-06 10:45 ?1253次閱讀

    鈉電新突破:實(shí)現(xiàn)寬溫長壽命電池電解液革新

    ?? 【研究背景】 鈉離子電池(SIBs)因其資源豐富、成本低等優(yōu)勢成為鋰離子電池的有力替代品。電解液是SIBs的“血液”,對電池性能如容量
    的頭像 發(fā)表于 11-28 09:51 ?1906次閱讀
    鈉電新突破:實(shí)現(xiàn)寬溫長壽命<b class='flag-5'>電池</b>的<b class='flag-5'>電解液</b>革新