香蕉影视欧美成人_99精品视频中文字幕_在线观看欧美理论a影院_日韩久久电影_国产美女精品在线_亚洲欧美区自拍先锋_欧美体内she精视频_亚洲国产精品久久久久

高壓鋰離子電池電解液添加劑詳解及應用舉例的干貨

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2018年05月04日  

  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。然而從經濟效益考慮,發展合適的電解液添加劑來穩定電極/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展,并按照添加劑的種類將其分為6部分進行探討:含硼類添加劑、有機磷類添加劑、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。


  1、含硼添加劑


  含硼化合物經常作為添加劑應用到不同正極材料的鋰離子電池中,在電池循環過程中,很多含硼化合物會在正極表面形成保護膜,來穩定電極/電解液之間的界面,從而提高電池性能。考慮到含硼化合物的這一獨特性能,眾多學者開始嘗試將其應用到高壓鋰離子電池中,來增強正極界面穩定性。


  Li等將三(三甲基烷)硼酸酶(TMSB)應用到以Li[Li0.2Mn0.54Ni0.13Co0.13]O2作正極材料的高壓鋰離子電池中,發現當有0.5%(質量分數)TMSB添加劑存在時,循環200圈后容量保持74%(電位范圍2-4.8V,充放電倍率為0.5C),而沒有添加劑存在時,容量保持僅為19%。


  為了解TMSB對正極表面修飾的作用機制,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行了XPS與TEM分析,得到下圖所示的結論:在沒有添加劑存在時,隨著循環次數的增加,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。

3.png

3.png

  除了TMSB,現如今應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)以及三甲基環三硼氧烷等,這些添加劑在循環過程中會比電解液溶劑優先被氧化,形成的保護性膜覆蓋到正極表面,這層保護性膜具有良好的離子導電性,能抑制電解液在隨后的循環中發生氧化分解以及正極材料結構的破壞,穩定電極/電解液界面,并最終提高高壓鋰離子電池的循環穩定性。


  2、有機磷添加劑


  根據前線軌道能量與電化學穩定性的關系:分子的HOMO越高,軌道中的電子越不穩定,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Gaussian09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行優化,得到相應的優勢構象,并對其進行了前線軌道分析。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,在正極表面能優先發生電化學氧化,形成SEI膜覆蓋在正極表面。

4.png

  除了亞磷酸酯類添加劑,目前所用的有機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)添加劑應用到Li[Ni0.42Mn0.42Co0.16]O2(NMC442)石墨全電池中,發現當有TAP存在時會顯著提高庫侖效率,長時間循環后,仍然具有很高的容量保持。XPS結果表明,在循環過程中,烯丙基可能會發生交聯電聚合反應,得到的產物覆蓋到電極表面,形成均勻的SEI膜。


  3、碳酸酯類添加劑


  含氟皖基(PFA)化合物具有很高的電化學穩定性,同時具備疏水性與疏油性的特性,當PFA添加到有機溶劑中,疏溶劑的PFA會凝聚到一起形成膠團。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,當加入0.5%(質量分數)的PFO-EC后,電池在長時間循環過程中性能明顯提高,這主要是因為添加劑在循環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。

1.png

  4、含硫添加劑


  近年來,將有機磺酸酯作為添加劑應用到鋰離子電池中的報道很多。PIRES將1,3-丙磺酸內酯(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的發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穩定性。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性能。理論計算數據與實驗結果分析得出,在循環過程中PTS比溶劑分子優先被氧化,形成的SEI膜提高了電池在高電壓下的循環穩定性。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。


  5、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、電導率高、不易燃、熱穩定及電化學穩定性高等優點而被廣泛應用到鋰離子電池中。


  目前已報道的文獻主要是將純離子液體作為普通鋰離子電池電解液使用,中國科學院過程工程研究所李放放課題組考慮到離子液體獨特的物理化學性質,嘗試將其作為添加劑應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1.2mol/L的LiPF6/EC/EMC電解液中,并對其進行了循環性能測試,見下圖。結果表明,首次充放電效率都明顯提高,尤其添加3%(質量分數)的[AVlm][TFSI]離子液體時,電池的放電容量和循環性能最好。

2.png

  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)作有機電解液添加劑,發現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的結果表明,添加劑在LNMO表面形成了穩定保護膜,有效抑制了電解液的分解。


  6、其他添加劑類型


  除了上面提到的幾種類型的添加劑外,CHEN等嘗試用有機硅類化合物作高壓鋰離子電池添加劑,當向電解液中加入0.5%(質量分數)的烯丙氧基三甲硅(AMSL)時,電池的循環性能與熱穩定性明顯提高;SEM、XPS及FTIR分析結果表明,AMSL會在正極表面形成保護性膜:另外通過對石墨負極進行循環性能以及CV測試,發現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一個新的還原峰,表明AMSL會優先被還原,形成穩定的SEI膜覆蓋到石墨負極的表面,抑制了電解液在電極表面進一步的還原分解,增強了循環穩定性,由于AMSL能同時在LiNi0.5Mn1.5O4與石墨負極形成SEI膜來穩定電極界面,因此其有望成為一種理想的添加劑得到更進一步的應用。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、高壓下表現出了良好的熱穩定性和電化學穩定性。


  總結:


  傳統使用的有機碳酸酯類電解液在高電壓下持續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揮和應用,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。現今所報道的高壓添加劑在循環過程中一般會比溶劑分子優先氧化,在正極表面形成鈍化膜,穩定電極/電解液界面,最終實現電解液能在高壓下穩定存在。


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


相關產品

成人免费在线观看入口| 亚洲图片欧美色图| 无人视频在线观看免费| 亚洲承认视频| 不卡区在线中文字幕| 精品成人一区二区三区四区| 快射视频在线观看| 免费观看在线综合| 亚洲欧美国产一本综合首页| 盗摄系列偷拍视频精品tp| 国产欧美日韩视频在线观看| 日韩亚洲视频在线观看| 欧美成人午夜77777| 五月天视频一区| 日韩精品影片| 国产91精品精华液一区二区三区| 色偷偷免费视频| 北条麻妃在线一区二区免费播放 | 欧美.www| 青青国产91久久久久久| 免费视频二区| 久久国产精品久久w女人spa| 国产黄色高清在线| 久久国产中文字幕| 日韩欧美国产系列| 99久久综合| 亚洲精品在线视频| 成人在线视频免费观看| 色婷婷综合激情| 精品欧美午夜寂寞影院| 欧美日韩一级片在线观看| 成人亚洲精品| 日韩欧美福利视频| 精品在线观看入口| 亚洲精品国产精品国自产在线| 亚洲久久久久| 日韩精品小视频| 日日摸夜夜添夜夜添精品视频 | 免费在线观看av片| 久久久久久亚洲综合影院红桃| 外国成人直播| 欧美自拍丝袜亚洲| 香蕉人人精品| 欧美一区二区免费观在线| 国产欧美大片| 日韩一区av| 国产精品灌醉下药二区| 91在线一区| 日韩欧美国产小视频| 亚洲精品国产首次亮相| 色av男人的天堂免费在线| 久久美女艺术照精彩视频福利播放 | 91精品国产乱码久久久久久久| 久久嫩草精品久久久精品一| 色资源网在线观看| 另类视频一区二区三区| 国产欧美久久久精品影院| av资源网在线播放| 婷婷久久综合九色综合绿巨人 | 欧美日韩黑人| 亚洲免费电影一区| av成人免费在线观看| 精品国产乱码一区二区三区| 色狠狠色狠狠综合| 国语精品一区| 性国产高清在线观看| 大伊人狠狠躁夜夜躁av一区| 99热在线精品观看| 青青草娱乐在线| 亚洲成av人片| 每日更新成人在线视频| 2020av在线| 精品动漫一区二区| 天堂成人国产精品一区| 91极品在线| 日韩精品视频免费在线观看| 欧美极品aⅴ影院| 精品日韩在线| 黄页视频在线播放| 精品国产一区二区国模嫣然| 国产精品美女久久久久久2018| 欧美福利一区| 欧美色网在线| а√天堂www在线а√天堂视频| 91在线视频免费观看| 图片区亚洲欧美小说区| 国模吧精品人体gogo| 欧美日韩高清一区二区三区| 日韩高清在线不卡| 日韩精品亚洲aⅴ在线影院| 特黄国产免费播放| 午夜一区二区三区在线观看| 韩国精品在线观看| 日韩aaaa| 超碰国产精品一区二页| 午夜电影福利| 天天综合色天天| 国产v日产∨综合v精品视频| 亚洲最新av| 欧美三级网址| av在线之家电影网站| 亚洲欧美综合v| 在线中文字幕一区二区| www欧美成人18+| 欧美成人国产| 欧美极品在线观看| 国产在线一区不卡| 2022成人影院| 九色porny丨首页在线| 黄污在线观看| 777色狠狠一区二区三区| 一区二区在线电影| 欧美国产综合色视频| 国产资源精品在线观看| 综合激情一区| 红杏aⅴ成人免费视频| 国产精品一区二区av影院萌芽| 国产视频在线看| 青青青草原在线| 成年人视频在线网站| 欧美嫩在线观看| 欧美日韩一区二区电影| 国产精品白丝在线| 国产精品成人在线观看| 中文字幕欧美激情| 国产自产高清不卡| 国产a视频精品免费观看| 国产一区二区三区在线观看免费视频| 久久一本综合频道| 久久在线视频| 欧美 日韩 国产 一区| 91精品国产自产拍在线观看蜜| 久久裸体网站| 亚洲无线视频| 日本少妇一区二区| 国产成人精品免费| 91网站在线观看视频| 免播放器亚洲一区| 国产v综合v亚洲欧| 国产精品888| 91亚洲男人天堂| 国产女同互慰高潮91漫画| 午夜视频一区在线观看| 成人免费观看在线观看| 免费日本一区二区三区视频| 1000部精品久久久久久久久| 亚洲久色影视| 成人av在线电影| 性欧美疯狂xxxxbbbb| 亚洲国产精品中文| 日本网站在线免费观看视频| 亚洲伊人精品酒店| 一区二区日韩免费看| 久久人人爽爽爽人久久久| 天天影视网天天综合色在线播放| 亚洲电影免费观看高清| 国产视频第一页在线观看| 国产精品伊人| 亚洲大黄网站| 一色屋精品亚洲香蕉网站| 亚洲黄色在线观看| 在线视频观看国产| 亚洲人成网www| 高潮精品一区videoshd| 欧美这里有精品| 在线资源免费观看| 成人污版视频| 麻豆精品视频在线观看视频| 欧美色videos| 成人亚洲综合天堂| 国产精品片aa在线观看| 福利一区二区在线| 欧美色偷偷大香| av网址在线播放| 久久免费大视频| 国产精品成人免费精品自在线观看 | 成人在线直播| 欧美日韩伦理| 2023国产一二三区日本精品2022| 欧美一区二区三区四区在线观看| 日本小视频在线免费观看| 欧美成人一品| 欧美日韩国产专区| 欧美成人hd| 亚洲精品一二三区区别| 亚洲成人免费电影| 秋霞a级毛片在线看| 久久久久蜜桃| 岛国精品视频在线播放| 黄网站在线观| 亚洲永久视频| 91麻豆精品国产91久久久久 | 亚洲色图丝袜美腿| 成年人在线视频免费观看| 久久资源中文字幕| 色天使久久综合网天天| 国产精品一区二区av影院萌芽| 成人午夜又粗又硬又大| 国产超碰在线观看| 亚洲成人99|