《技术培训电解液》PPT课件.ppt
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1、锂电池培训锂电池培训-电解液电解液一、电解液基础知识二、电解液添加剂知识三、电解液主盐四、电解液国内外厂家介绍一、电解液基础知识 电解液为溶解有锂盐电解液为溶解有锂盐LiPF6、LiAsF6、LiBOB等的有机等的有机溶液;溶液;电解液的主要功能使为锂离子提供一个自由脱嵌的环境。电解液的主要功能使为锂离子提供一个自由脱嵌的环境。二、电解液添加剂知识n依非水电解液添加剂的作用机制分类:n1、SEI(solid electrolyte interface)成膜添加剂n2、导电添加剂n3、阻燃添加剂n4、过充电保护添加剂n5、控制电解液中水和HF含量的添加剂n6、改善低温性能的添加剂n7、多功能添加
2、剂1、SEI(solid electrolyte interface)成膜添加剂 有机成膜添加剂有机成膜添加剂-硫代有机溶剂硫代有机溶剂n硫代有机溶剂是重要的有机成膜添加剂,包括亚硫酰基添加剂和磺酸酯n添加剂。ES(ethylene sulfite,亚硫酸乙烯酯)、PS(propylene sulfite,亚硫酸丙烯酯)、DMS(dimethylsulfite,二甲基亚硫酸酯)、DES(diethyl sulfite,二乙基亚硫酸酯)、DMSO(dimethyl sulfoxide,二甲亚砜)都是常用的亚硫酰基添加剂,亚硫酰基添加剂还原分解形成SEI膜的主要成分是无机盐Li2S、Li2SO3
3、或Li2SO4 和有机盐ROSO2Li,碳负极界面的成膜能力大小依次为:ESPSDMSDES,链状亚硫酰基溶剂不能用作PC基电解液的添加剂,因为它们不能形成有效的SEI 膜,但可以与EC溶剂配合使用,高粘度的EC 具有强的成膜作用,可承担成膜任务,而低粘度的DES 和DMS 可以保证电解液优良的导电性磺酸酯是另一种硫代有机成膜添加剂,不同体积的烷基磺酸酯如1,3-丙烷磺酸内酯、1,4-丁烷磺酸内酯、甲基磺酸乙酯和甲基磺酸丁酯具有良好的成膜性能和低温导电性能,是近年来人们看好的锂离子电池有机电解液添加剂 有机成膜添加剂有机成膜添加剂-卤代有机成膜添加剂 卤代有机成膜添加剂包括氟代、氯代和溴代有机
4、化合物。这类添加剂借助卤素原子的吸电子效应提高中心原子的得电子能力,使添加剂在较高的电位条件下还原并有效钝化电极表面卤代EC、三氟乙基膦酸tris(2,2,2-trifluoroethyl)phosphite,简称TTFP、氯甲酸甲酯、溴代丁内酯及氟代乙酸基乙烷等都是这类添加剂2325。在PC 基电解液中加入10%的1,2-三氟乙酸基乙烷1,2-bis-(trifluoracetoxy)-ethane,简称BTE后,电极在1.75V(vs.Li/Li+)发生成膜反应,可有效抑制PC 溶剂分子的还原共插反应,并允许锂可逆地嵌入与脱嵌,提高碳负极的循环效率。氯甲酸甲酯、溴代丁内酯的使用也可以使碳负
5、极的不可逆容量降低60%以上。n有机成膜添加剂有机成膜添加剂-其它有机溶剂n其它有机溶剂:n 碳酸亚乙烯酯(vinylene carbonate,简称VC)是目前研究最深入、效果理想的有机成膜添加剂。1mol/L 的LiAsF6/EC+DMC(1/1)电解液中加入10%的VC 后,利用分光镜观察电极表面,证实VC 在碳负极表面发生自由基聚合反应,生成聚烷基碳酸锂化合物,从而有效抑制溶剂分子的共插反应,同时对正极无副作用。VC 在1 mol/L 的LiAsF6/EC+EMC(ethyl methyl carbonate,乙基甲基碳酸酯)(1/2)电解液中的作用,证实VC 可使高定向热解石墨(hi
6、ghly oriented pyrolytic graphite,简称HOPG)电极表面裂缝的活性点失去反应活性,在HOPG 电极表面形成极薄的钝化膜(厚度小于10nm),该钝化薄膜是由VC 的还原产物组成,具有聚合物结构。n 另据Sony 公司的专利报道,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,能够改善电池的循环性能,减少电池的不可逆容量损失,这是因为苯甲醚和电解液中EC、DEC(diethyl carbonate,二甲基碳酸酯)的还原分解产物RCO3Li 可以发生类似于酯交换的基团交换反应,生成CH3OLi 沉积于石墨电极表面,成为SEI 膜的有效成分,使得SEI 膜更加稳定
7、有效,降低循环过程中用于修补SEI 膜的不可逆容量28。无机成膜添加剂无机成膜添加剂优良的无机成膜添加剂的种类和数目至今仍然十分有限。1)、CO2在电解液中溶解度小,使用效果并不十分理想;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
8、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。名称状态种类作用体系最佳用量改进效果ES液体有机物PC3%5%首次充放电效率达92.9%PS液体有机物PC5%首次充放电效率接近90%VC液体有机物EC+DMC2%电极容量和寿命均明显提高苯甲醚液体有机物EC+DEC1.6%首次充放电效率达90%左右N,N-二甲基三氟乙酰胺DMTFA液体有机物PC5%有效抑制PC 分子的嵌入1,2-三氟乙酰基乙烷(BT
9、E)液体有机物PC10%循环效率达99.1%(5 次),10 次后可达100.0%碳酸氯乙烯酯(Cl-EC)液体有机物EC+PC5%显示出了长的循环寿命,充放电效率可达90%12-冠-4 醚(12-Cr-4)液体有机物EC+PC0.35mol/L改善SEI 膜的结构和电极循环性能SO2气体无机物PC,DMC,EC20%大幅度提高电极可逆容量CO2气体无机物PC饱和明显改善电极循环性能Li2CO3固体无机物EC+DEC饱和减少气体生成和电极首次不可逆容量.r0特性(在负极表面成膜能力SEI)EC901.9能够形成有效的SEI膜,因而尽管熔点高,会影响电池的低温使用性能,但仍然是电解液中必不可少的
10、成分。PC652.5具有低熔点(-49),能够提高电池的低温使用性能,但会导致石墨负极的剥落,目前的解决方法为石墨负极的表面改性,或在电解液中添加可以形成致密SEI膜的物质,如亚硫酸乙烯酯、亚硫酸丙烯酯、1,3-苯并二氧-2-酮、冠醚。而使用LiBOB电解液不会出现石墨负极的剥落现象,它甚至能够在纯PC中稳定石墨负极,这是其他锂盐所不具备的独特性质,将大大提高PC在电解液中的应用,配置更多不同体系的电解液,拓宽锂离子电池的温度使用范围。BOB-在石墨表面形成SEI膜开始与于1.6v(vs.Li/Li+),完成于0.5v(vs.Li/Li+)。将在LiB(C2O4)2电解液中形成了SEI膜的石墨
11、负极转移到LiPF6/PC中做电池充放测试,电池有较好的低温性能。DEC2.80.75高温电解液中常见组分DMC3.10.59不同溶剂体系在不同温度电导率PC+DECPC+DMCEC+DECEC+DMC0(mol/l)-2s-15.3*10-62.1*10-61.7*10-6-10(mol/l)-2s-12.8*10-51.3*10-51.1*10-56.7*10-620(mol/l)-2s-18.5*10-54.4*10-54.0*10-51.6*10-530(mol/l)-2s-12.2*10-41.6*10-47.8*10-56.7*10-520L水在不同体系50H后的对比Density
12、 of electrolyte(g/l)Density after addition of 20l of waterChange of desity in 50h after water added(%)Initial(g/l)50h after(g/l)1MLiPF6/EC+DEC1672166516610.2851MLiPF6/EC+DMC1734172617240.0961MLiPF6/PC+DEC1579157615700.4061MLiPF6/PC+DMC1642163716310.3672、导电添加剂n与阳离子作用型n阳离子配体主要用于实现对Li+的优先溶剂化,减小Li+的Stok
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