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氟代化合物成為高壓鋰離子電池電解液的理想選擇

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2019年10月11日  

氟代化合物成為高壓鋰離子電池電解液的理想選擇。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展,為了解決這一問題,需要設計、合成新型的耐高壓電解液或尋找合適的電解液添加劑。含氟有機化合物的高氧化穩定性使其成為高壓鋰離子電池電解液組分的理想選擇。


氟代化合物成為高壓鋰離子電池電解液的理想選擇


市場對更高電壓鋰離子電池的需求迫使研究人員需要開發新的電解液配方甚至是固體電解質,因為目前的液體電解液在電壓大于4.5Vvs.Li/Li+時容易被氧化,并且由于存在易燃有機溶劑其具有嚴重的安全性問題。


含氟有機化合物的高氧化穩定性使其成為高壓鋰離子電池電解液組分的理想選擇。向電解質鹽、溶劑(共溶劑)和功能性添加劑分子中引入氟是提高鋰離子電池的整體性能和可靠性的關鍵方法,其可以更有效的形成固體電解質中間相(SEI)和正極電解質中間相(CEI),具有更好的熱和電化學穩定性,以及低溫和高溫特征。


氟的另一個優點是它使通常可燃的電解液更不易燃燒。鋰電池電解液組分的氟化有助于提高高壓電池的性能和安全性已經得到廣泛驗證。含氟的鋰鹽被廣泛應用在鋰離子電池領域,這是因為氟的電負性、強的電荷離域和離子解離。含有氟的導電鋰鹽溶于偶極非質子溶劑中,在高介電常數溶劑中大量解離,因此在溶液中顯示出高導電性。


與普通有機溶劑相比,氟代溶劑和共溶劑具有更寬的氧化穩定性。許多種類的氟代有機溶劑已經并且仍在進行詳盡的研究,作為鋰離子電池電解液中潛在的溶劑,氟代有機溶劑可以改善電解液的可燃性和低溫性能。氟原子在給定分子中的存在和位置對電解液的相關物理化學和電化學性質具有很大的影響。


氟原子取代氫會導致活化能降低并降低HOMO和LUMO能級,從而導致還原電位和氧化電位升高。高的還原電位可形成有效的SEI膜,其抑制進一步的電解液分解并明顯改善電池的循環性能。


高壓鋰離子電池電解液分類


●新型碳酸酯類高壓電解液


傳統的碳酸酯類電解液工作電壓達到4.5V以上時,就會發生劇烈的氧化分解反應,致使鋰電池的嵌脫鋰過程無法正常進行。新型碳酸酯類電解液可有效改善碳酸酯電解液的高壓性能。


●砜類高壓電解液


砜類有機物的介電常數都在40以上,在電壓5.5V以下均處于穩定狀態。例如環丁砜(SL)是一種常見的具有高介電常數、寬電化學窗口、強極性等特點的溶劑。但砜類有機物粘度大,熔點高,且與石墨負極材料的兼容性較差。


●離子液體高壓電解液


離子液體(ILs)是由陰陽離子組成的室溫熔融鹽,具有高閃點、高燃點、低揮發性、高介電常數和寬電化學穩定窗口的特點。目前研究時,陰離子多定為TFSI-,其在低電位下容易被還原成不溶Li+的化合物,并在鋰、石墨陽極表面形成鈍化膜。


以上就是高壓鋰離子電池電解液的介紹,發展高壓電解液添加劑是改善電池性能既經濟又有效的方法。


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