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2)、SO2的成膜效果和对电极性能的改善十分明显,但与电池处于高电位条件下的正极材料相容性差,难以在实际生产中使用。 3)、在1mol/L,LiPF6/EC+DMC体系中添加饱和Li2CO3后,电极表面产生的气体总量明显减少,电极可逆容量明显提高。SEI膜的形成是Li2CO3在电极表面沉积和溶剂还原分解共同作用的结果。Li2CO3的加入一方面有助于电极表面形成导Li+性能优良的SEI膜,同时也在一定程度上抑制了EC和DEC的分解反应。 4)、在LiClO4作锂盐电解质的电解液中加入少量NaClO4,也可以降低电极不可逆容量,改善循环性能,这是因为Na+的加入改变了电解液内部Li+的溶剂化状况和电极界面成膜反应的形式,SEI 膜的结构得到了优化的缘故[31]。nullnull不同溶剂体系在不同温度电导率不同溶剂体系在不同温度电导率20μL水在不同体系50H后的对比20μL水在不同体系50H后的对比2、导电添加剂2、导电添加剂与阳离子作用型 阳离子配体主要用于实现对Li+的优先溶剂化,减小Li+的Stokes 半径,如 胺类、冠醚类和穴状配体等,这些物质一般具有较大的施主数(donor number, 简称DN),能够和锂离子发生较强的配位和螯合作用,电解液的电导率可在大范围内显著增长,例如NH3 和一些低分子胺类可以显著提高电解液的电导率,但是因为产生共插而导致电池性能劣化; 乙酰胺及其衍生物和含氮芳香杂环化合物,如对二氮(杂)苯与间二氮(杂)苯及其衍生物[26]等具有相对较大的分子量可避免配体的共插,在有机电解液中添加适量的这类物质,能够明显改善电池性能; 冠醚类、穴状配体可以有效配合阳离子,增加解离度和减小Li+与溶剂分子间的相互作用。null与阴离子作用型 阴离子配体主要是一些阴离子受体化合物,如硼基化合物,它们能够与锂盐阴离子如F-、PF6-等形成配合物,减小Li+与阴离子间的相互作用,增加Li+迁移数,减小阴离子迁移数和降低阴离子电化学活性。 null与电解质离子作用型 中性配体化合物主要是一些富电子基团键合缺电子原子N 或B 形成的化合物,如氮杂醚类和烷基硼类。在电解液中使用这类添加剂可以通过对电解质离子的配合作用同时提 高电解液中阴、阳离子的导电性,对电解液电导率的提高效果因而非常明显 3、阻燃添加剂3、阻燃添加剂 安全性问 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 是锂离子电池市场创新的重要前提,特别是在电动汽车等领域的应用对电池的安全性提出了更高、更新的要求。锂离子二次电池在过度充放电、短路和大电流长时间工作的情况下放出大量热,这些热量成为易燃电解液的安全隐患,可能造成灾难性热击穿(热逸溃)甚至电池爆破。阻燃添加剂的加入可以使易燃有机电解液变成难燃或不可燃的电解液,降低电 池放热值和电池自热率,同时也增加电解液自身的热稳定性,避免电池在过热条件下的燃烧或爆炸。因此,阻燃添加剂的研制已经成为最近三年来锂离子电池添加剂研究的重要方向。 阻燃剂的蒸气压和阻燃自由基的含量是决定阻燃剂阻燃性能的重要指标;被阻燃溶剂的蒸气压和含氢量在很大程度上决定其易燃程度。 锂离子电池阻燃添加剂大多是含P 或F 的有机化合物,如有机磷化物、有机氟化物、以及氟代烷基磷酸酯等。 null有机磷化物 有机磷化物包括烷基磷酸酯类、磷腈类化合物以及磷取代基的化合物、磷-氮键化合物,如三甲基磷酸酯(trimethyl phosphate,简称TMP)、三乙基膦酸酯(triethyl phosphate,简称TEP)、六甲基磷腈(hexamethyl phosphazene,简称HMPN)等,都是优良的阻燃剂。 日本普利司通研制了以磷和氮为基本原料的TMP 阻燃剂阻燃不同有机溶剂所需的最小用量磷氮烯添加剂,在电解液中加入5%可以使电解液产生难燃性或不可燃性的效果,且不影响电池本身的电化学性能,估计近年来将有较大的市场需求。 低沸点的有机阻燃剂[33~35]如三甲基磷酸酯(trimethyl phosphate,简称TMP),在受热的情况下首先气化: TMP(l)⎯→ TMP(g) (1) 气态TMP 分子受热分解释放出阻燃自由基(如P·自由基): TMP(g) ⎯→ P· (2) 生成的阻燃自由基有捕获体系中氢自由基的能力: P·+ H·⎯→ PH (3) 从而阻止碳氢化合物燃烧或爆炸的链式反应的发生。 null有机氟代化合物 有机氟代化合物具有较高的闪点,同时氟取代氢原子后降低溶剂分子的含氢量,降低溶剂的可燃性,添加到有机电解液中可以提高电解液的闪点,有助于改善电池在受热、过充电状态下的安全性能。氟代环状碳酸酯类化合物,如CH2F-EC、CHF2-EC 和CF3-EC 都具有较好的化学和物理稳定性,较高的闪点和介电常数,能够很好的溶解锂盐电解质并与其它有机溶剂混溶,添加这类有机溶剂也可表现出良好的电化学性能。 null卤代烷基磷酸酯 卤代烷基磷酸酯如氟代烷基磷酸酯是既有P 元素又有F 元素,烷基上的H 被F 取代后,其电化学稳定性和热稳定性得到增强。和以上两类化合物比较起来,不仅阻燃效果更加明显,借助氟化基团也有助于电极界面形成稳定的SEI 膜。三(2,2,2-三氟乙基)磷酸酯[tris-(2,2,2-trifluoroethyl)phosphate,简称TFP]、二(2,2,2-三氟乙基)-甲基磷酸酯[bis-(2,2,2-trifluoroethyl)- methylphosphate, 简称BMP ] 都是理想的锂离子电池阻燃添加剂。 美国Illinois 技术研究所用甲醇和六氯环三磷酸合成的卤代磷酸酯可以在基本上不影响电池电性能的前提下使电池自热率降低70% 4、过充电保护添加剂4、过充电保护添加剂原理及特点氧化还原飞梭原理) 1.溶解性好、扩散速度快 2.正常温度范围内良好的稳定性 3.有合适的氧化电势,电势在终止电压和电解液分解电压之间 4.氧化还原产物无副反应 5.对电池无副反应 合适的添加剂: 1,2,4三钠盐,二甲基溴化苯5、控制电解液中水和HF含量的添加剂5、控制电解液中水和HF含量的添加剂水和HF含量过高不良影响 1.LiPF6的分解 2.破坏SEI膜 合适的添加剂: 烷烃二亚胺类化合物能和水分子的H键结合,从而阻止水和LiPO6的反应 另外AL2O3,MgO2,BaO,锂或钙的碳酸盐也能和HF反应从而减少HF对电池的影响 6、改善低温性能的添加剂 6、改善低温性能的添加剂 普通溶剂低温凝固,电导率下降,导致电池不能正常充放电。 PC是典型的改善低温性能的添加剂。在LiPF6体系使用受限制,在LiBOB体系内可以解决溶剂共插对负极的影响。 有机硼化合物、含氟碳酸酯、N,N二甲基三氟乙酰胺因为凝固点低都在-40左右,可以改善电池低温性能。7、多功能添加剂 7、多功能添加剂 同时具有两种以上功能的添加剂称之为多功能添加剂。多功能添加剂是锂离子电池的理想添加剂,这类添加剂可以从多方面改善电解液的性能,对提高锂离子电池整体电化学性能具有突出的作用,正在成为未来添加剂研究和开发的主攻方向。 某些添加剂本身就是多功能添加剂,例如,12-冠-4[28]加入PC 溶剂后,一方面可提高Li+的自身导电性,同时利用冠状配体在电极表面的亲电子作用使得Li+在电极界面与溶剂分子反应的可能性大大降低,冠醚对Li+的优先溶剂化作用抑制了PC 分子共插,电极界面SEI 膜得到优化,减少了电极首次不可逆容量损失。此外,氟化有机溶剂、卤代磷酸酯如BTE[16]和TTFP[15]加入电解液后,不仅有助于形成优良SEI 膜,同时对电解液具有一定的甚至明显的阻燃作用,改善了电池多方面的性能。 三、电解液主盐 三、电解液主盐 常用盐类: LiPF6, LiBF4, LiClO4, LiAsF6, LiCFSO3, LiN(CF3SO2)2, LiC(CF3SO2) LiBOB各盐类缺点 各盐类缺点 LiClO4与一些溶剂,如二氧戊环混合极易爆炸,安全性能不好。 LiAsF6具有毒性,污染环境。 LiCFSO3, LiN(CF3SO2)2, LiC(CF3SO2) 制备成本相对较高且不易纯化。 LiN(CF3SO2)2 随具有极高的导电性及优异的热稳定性,但它在4v左右就开始对铝箔产生很强的腐蚀作用,因而,无法应用于传统的锂电池中。 商业上常用锂盐为LiPF6 和 LiBF4, 它们的热稳定性非常不好,而且对水非常敏感。故现在锂电生产对生产环境的湿度控制严格,以减少水分对锂盐的影响。新型锂盐新型锂盐双乙二酸硼酸锂(LiB(C2O4)2, LiBOB) 在302℃开始分解: 室温下在1,2-二甲氧基乙烷(DME), 四氢呋喃(THF),二甲基亚砜(DMSO),碳酸二甲酯(DMC), 碳酸丙烯酯(PC),乙腈(AN)等溶剂中有很好的溶解性。 室温下,λ(1mol/L LiBOB-AN)=25.2mS/cm; V(1mol/L LiBOB-PC)=4.5v, V(1mol/L LiBOB-EC/DME)=4.6vnull1.抑制铝箔的腐蚀,LiBOB可在高于PF6-的电位下在铝箔表面很好地成膜,抑制铝箔的腐蚀。 2.与LiPF6相似,LiBOB在空气中易水解,LiBOB在电解液中溶解会慢慢水解为LiBO2和LiOOCCOOH;这些产物相对于LiPF6的水解产物HF而言,不会对环境造成危害。 3.在PC中对石墨负极的稳定。使用LiBOB/PC电解液不会出现因溶剂化锂离子的共插而造成的石墨负极的剥落,甚至能在纯PC中稳定石墨负极,石PC代替EC成为可能,从而提升锂离子电池的低温性能。 4.LiBOB的高分解温度使它配成的电解液具有很好的高温稳定性。LiBOB电解液的电池具有很好的高温性能,不仅是由于它的分解温度很高(>300℃),而且与它在电极表面成膜有关。LiBOB的这两个性质源于同一个机理,即形成稳定的SEI膜。 5.常温下,LiBOB在某些单组分溶剂中的溶解度较高,LiBOB在许多有机溶剂中表现出相对较高的电导率。 6.LiBOB与完全嵌锂的石墨负极如LiC6配合可以得到很好的热稳定性;而在和正极材料的配合方面,LiBOB与一些正极材料如LiFeO4,LiMn2O4及Li(Ni1/3Co1/3Mn1/3)O2配合,均有较好的热稳定性。null缺点: LiBOB溶解困难,在常规电解液体系溶解度很低; Li吸水能力强,对水分控制极为严格; 大电流放电,性能劣化;null粘度:粘度低,承载离子迁移速度快,可进行大电流工作,但电池的循环寿命受影响。粘度高,大电流工作困难,但循环好些。 介电常数: 介电常数大,阻止盐类电离,则抑制盐类与水分的反应。 导电率:导电率越高,则对电池大电流放电越有利。电解液厂家介绍电解液厂家介绍国内:东莞锦泰,广州天赐,深圳宙邦,汕头金光,国泰华荣, 天津金牛,中盛-盟固利,北京星恒 等 韩国:SAMSUNG 日本:三菱
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分类:生产制造
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