锂离子电池电解液精选文档.ppt
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1、锂锂离子离子离子离子电电池池池池电电解液解液解液解液本讲稿第一页,共二十三页主要内容1.主要组分主要组分2.溶剂体系溶剂体系3.电解液锂盐电解液锂盐4.添加剂组分添加剂组分本讲稿第二页,共二十三页电解液常用主要组分1.溶剂:环状碳酸酯(PC、EC);链状碳酸酯(DEC、DMC、EMC);羧酸酯类(MF、MA、EA、MA、MP等);2.锂盐:LiPF6、LiClO4、LiBF4、LiAsF6等;3.添加剂:成膜添加剂、导电添加剂、阻燃添加剂、过充保护添加剂、控制电解液中H2O和HF含量的添加剂、改善低温性能的添加剂、多功能添加剂.本讲稿第三页,共二十三页主要溶剂组分理化参数本讲稿第四页,共二十三
2、页主要溶剂组分充电过程中的反应本讲稿第五页,共二十三页羧酸酯类溶剂优点:MA和EA作为低温电解液能够使SEI膜致密,MP和EP作为碳酸酯类混合溶剂,显示出一定优越性,MF易于纯化,具有较高的介电常数,用它配制的电解液具有很高的电导率并且能在非常低温度下工作,电化学稳定范围较宽(4.5V);缺点:由于极性强和对Li有较强的活性,导致锂电极的循环效率较差,同时增加了界面电阻。本讲稿第六页,共二十三页几种常用锂盐的简单性能对比LiBF4:低温性能比较好,但是价格昂贵和溶解度比较低;LiPF6:综合性能比较好,缺点是易吸水水解;LiAsF6:综合性能比较好,但是毒性太大;LiClO4:综合性能比较好,
3、但是强氧化性导致安全性不高;LiBOB:高温性能比较好,尤其能拟制溶剂对负极的插入破坏,但是溶解度太低。本讲稿第七页,共二十三页电解质锂盐的一些理化参数本讲稿第八页,共二十三页电解质锂盐在充电过程中的反应本讲稿第九页,共二十三页电解液添加剂主要分类1.成膜添加剂;2.导电添加剂;3.阻燃添加剂;4.过充保护添加剂;5.控制电解液中H2O和HF含量的添加剂;6.改善低温性能的添加剂;7.多功能添加剂。本讲稿第十页,共二十三页1.成膜添加剂优良的SEI膜具有有机溶剂不容性,允许锂离子自由的进出电极而溶剂分子无法穿越,从而阻止溶剂分子共插对电极的破坏,提高电池的循环效率和可逆容量等性能。主要分无机成
4、膜添加剂(SO2、CO2、CO等小分子以及卤化锂等)和有机成膜添加剂(氟代、氯代和臭代碳酸酯等,借助卤素原子的吸电子效应提高中心原子的得电力能力,使添加剂在较高的电位条件下还原并有效钝化电极表面,形成稳定的SEI膜。)另有Sony公司专利报道,在锂离子电池非水电解液中加入微量苯甲醚或其卤代衍生物,能改善电池的循环性能,减少电池的不可逆容量损失。本讲稿第十一页,共二十三页2.导电添加剂对提高电解液导电能力的添加剂的研究主要着眼于提高导电锂盐的溶解和电离以及防止溶剂共插对电极的破坏。按其作用类型可分为与阳离子作用型(主要包括一些胺类和分子中含有两个氮原子以上的芳香杂环化合物以及冠醚和穴状化合物)、
5、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)及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)。本讲稿第十二页,共二十三页3.阻燃添加剂作为商业化应用,锂离子蓄电池的安全问题依然是制约其应用发展的重要因素。锂离子蓄电池自身存在着许多安全隐患,如充电电压高,而且电解质多为有机易燃物,若使用不当,电池会发生危险甚至爆炸。因此,改善电解液的稳定性是改善锂离子电池安全性的一个重要方法。在电池中添加一些高沸点、高闪点和不易燃的溶剂可改善电池的安全性。主要分为(1)有机磷化物(2)有机氟代化合物(3)卤代烷基磷酸酯本讲稿
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