锂电池电解液详解.docx
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1、锂电池电解液详解动力电池是电动汽车的关键部件,其性能直接决定了电动车的续航 里程、环境适应性等关键参数。当前主流动力电池为锂离子电池,具有 能量密度高、体积小、无记忆效应、循环寿命长等优点,但仍然存在续 航里程不足的问题。电极材料决定了电池的能量密度,而电解液基本决 定了电池的循环、高低温和安全性能。锂电池电解液主要由锂盐、溶剂 和添加剂三类物质组成。电解液基本构成变化不大,创新主要体现在对 新型锂盐和新型添加剂的开发,以及锂离子电池中涉及的界面化学过程 及机理深入理解等方面。常规溶剂一环状碳酸酯有机溶剂返状相酸酯,PMC. DECx EMC锂盐 电解液、新型溶剂二 蝇酯、亚硫酸酯、氟代溶剂常
2、规锂盐 LiPFx LiBF4新型锂盐 e LiBOB、LioDFB成膜类 阻燃类 添加剂 高压类降水类 除酸类锂盐锂盐的种类众多,但商业化锂离子电池的锂盐却很少。理想的 锂盐需要具有如下性质:(1)有较小的缔合度,易于溶解于有机溶剂, 保证电解液高离子电导率;(2)阴离子有抗氧化性及抗还原性,还原 产物利于形成稳定低阻抗SEl膜;(3)化学稳定性好,不与电极材料、 电解液、隔膜等发生有害副反应;(4)制备工艺简单,成本低,无毒 无污染不同种类的锂盐介绍LiTFSILiDFOBLiPO2F2不同种类锂盐LiPF6 LiBF4 LiBOB LiFSILiPF6LiPF6是应用最广的锂盐。LiPF
3、6的单一性质并不是最突出,但在 碳酸酯混合溶剂电解液中具有相对最优的综合性能。LiPF6有以下突出 优点:(1)在非水溶剂中具有合适的溶解度和较高的离子电导率;(2) 能在Al箔集流体表面形成一层稳定的钝化膜;(3)协同碳酸酯溶剂在 石墨电极表面生成一层稳定的SEI膜。但是LiPF6热稳定性较差,易发 生分解反应,副反应产物会破坏电极表面SEl膜,溶解正极活性组分, 导致循环容量衰减。LiBF4LiBF4是常用锂盐添加剂。与LiPF6相比,LiBF4的工作温度区间 更宽,高温下稳定性更好且低温性能也较优。LiBOBLiBOB具有较高的电 导率、较宽的电化学窗口和良好的热稳定性。其最大优点在于成
4、膜性能, 可直接参与SEI膜的形成。LiDFOB结构上LiDFOB是由LiBOB和LiBF4 各自半分子构成,综合了 LiBOB成膜性好和LiBF4低温性能好的优点。 与LiBoB相比,LiDFOB在线性碳酸酯溶剂中具有更高溶解度,且电解液 电导率也更高。其高温和低温性能都好于LiPF6且与电池正极有很好相 容性,能在Al箔表面形成一层钝化膜并抑制电解液氧化。LiTFSILiTFSl 结构中的CF3S02-基团具有强吸电子作用,加剧了负电荷的离域,降低 了离子缔合配对,使该盐具有较高溶解度。LiTFSl有较高的电导率,热 分解温度高不易水解。但电压高于3. 7V时会严重腐蚀Al集流体。LiFS
5、ILiFSI分子中的氟原子具有强吸电子性,能使N上的负电荷离域, 离子缔合配对作用较弱,Li +容易解离,因而电导率较高。LiP02F2LiP02F2具有较好低温性能,同时也能改善电解液的高温性能。L1PO2F2作为添加剂能在负极表面形成富含LixPOyFz和LiF成分的SEI 膜,有利于降低电池界面阻抗提升电池的循环性能。但是LiP02F2也存 在溶解度较低的缺点。有机溶剂液态电解质的主要成分是有机溶剂,溶解锂盐并为锂离子提供载体。理想的锂离子电池电解液的有机溶剂需要满足如下条件:(1)介电常 数高,对锂盐的溶解能力强;(2)熔点低,沸点高,在较宽的温度范 围内保持液态;(3)黏度小,便于锂
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