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有关锂离子电池电解液技术发展5大趋势解析

钜大LARGE  |  点击量:970次  |  2021年04月15日  

电解液是电池正负极之间起传导用途的离子导体,由电解质锂盐、高纯度的有机溶剂和必要的添加剂等原料以一定的比例配成,在电池的能量密度、功率密度、宽温应用、循环寿命、安全性能等方面扮演着至关重要的角色。


锂离子电池由外壳、正极、负极、电解液和隔膜组成,其中电极材料无疑是大家关注和研究的焦点。但与此同时,电解液也是不可忽视的一个方面,毕竟占据电池成本15%的电解液也确实在电池的能量密度、功率密度、宽温应用、循环寿命、安全性能等方面扮演着至关重要的角色。


电解液是电池正负极之间起传导用途的离子导体,由电解质锂盐、高纯度的有机溶剂和必要的添加剂等原料以一定的比例配成。由于锂离子电池的应用领域越来越广泛,形形色色的锂离子电池对其电解液的要求也必然有所不同。


追求高比能量是目前锂离子电池最大的研究方向,尤其是移动设备在人们生活中所占有的比重越来越多的时候,续航,成为了电池最为关键的性能。


负极硅具有庞大的克容量而被人们关注,但是由于自身的溶胀用途导致其无法应用,近年来研究方向已经转变为硅碳负极,其具有相对较高的克容量以及较小的体积变化,不同的成膜添加剂在硅碳负极方面的循环效果不同


2、高功率型电解液


目前,商品化的锂电子电池很难实现高倍率持续放电,重要原因是电池极耳发热严重,内阻导致电池的整体温度过高,容易发生热失控。因此,要电解液在保持高电导率的情况下能抑制电池升温过快。而关于动力锂电池,实现快充也是电解液发展的一个重要方向。


高功率电池不仅对电极材料提出了高固相扩散、纳米化使离子迁移路径短、控制极片厚度和压实等要求,也对电解液提出了更高的要求:1、高解离度电解质盐;2、溶剂复合-粘度更低;3、界面控制-膜阻抗更低。


3、宽温型电解液


电池在高温时容易发生电解液自身分解以及材料与电解液件的副反应加剧;而在低温时则可能会有电解质盐析出和负极SEI膜阻抗成倍新增。所谓宽温电解液就是使电池拥有更加宽泛的工作环境。下图为各类溶剂的沸点比较图及凝固比较图。


4、安全性电解液


电池的安全重要体现在燃烧甚至爆炸上,首先电池本身就具有可燃性,因此当电池过充、过放、短路时,当收到外界的针刺、挤压时,当外界温度过高时,都可能引发安全事故。因此,阻燃是安全型电解液研究的一个重要方向。


阻燃功能是在常规电解液中加入阻燃添加剂获得的,一般采用磷系或卤系阻燃剂,要求阻燃添加剂价格合理且不损害电解液性能。此外,采用室温离子液体作为电解液也已进入研究阶段,将完全排除易燃的有机溶剂在电池中的使用。并且离子液体具有蒸气压极低、热稳定/化学稳定性好、不易燃等特点,将大幅提高锂离子电池的安全性。


5、长循环型电解液


由于目前锂离子电池的回收,尤其是动力锂电池的回收还存在较大的技术困难,因此提高电池的寿命是缓解这一现状的一种方式。


长循环型电解液的研究思路重要有两点,一是电解液的稳定性,包括热稳定性、化学稳定性、电压稳定性;二是与其他材料的稳定性,要求与电极成膜稳定,与隔膜无氧化,与集流体无腐蚀。


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