找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 890|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[材料资讯] 超优秀的全氟化电解质解决锂电池四大挑战

[复制链接]

29

主题

52

帖子

62

积分

注册会员

Rank: 2

积分
62
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-9-25 08:39:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
研究亮点:
1. 调控电解液中的氟化溶剂,制备了一种在LMB使用的不易燃全氟化电解质。
2. 高度氟化的界面有助于抑制电解质氧化。

目前为止,由于锂离子电池宽的正负极电压窗口,电解液无法同时对锂离子电池的高压正极材料和低压负极材料保持热力学稳定。醚类电解质不稳定;碳酸盐类会导致库仑效率降低和Li枝晶生长;高浓度电解质提高稳定性但也提高了成本和电解质粘度。因此,选择兼容的电解质体系至关重要。

有鉴于此,美国马里兰大学王春生教授联合美国阿贡实验室Khalil Amine教授和陆军研究实验室许康教授通过调控电解液中的氟化溶剂,制备了一种在LMB使用的不易燃全氟化电解质。

在低浓高度氟化的电解液(1M LiPF6中FEC:FEMC:HFE按重量比为2:6:2混合)中实现了锂金属负极,LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2(NMC811)和LiCoPO4(LCP)等高容量、高电压正极的高效循环。

该电解液在锂金属一侧形成以LiF为主的SEI,在正极一侧形成以含氟复合物为主的CEI,高度氟化的界面有助于抑制电解质氧化。由于氟化物的强结合能,低电子电导,高热力学稳定性,故可隔断电子传输,从而抑制电解液和正负极材料持续的副反应,实现高效循环。另外高度氟化的电解液,抑制电解液体系的可燃性,故提高了电池的安全性能。

这种电解质同时解决了这种高能电池面临的四个最紧迫的挑战:①不良的锂脱嵌;②正极表面上的电解质氧化;③锂枝晶的形成;④安全性差。该研究结果为高盐浓度电解质提供了另一种途径,用于设计新的电解质系统。

参考文献:
Fan X, Chen L, Borodin O, et al. Non-flammable electrolyte enables Li-metal batteries with aggressive cathode chemistries[J], Nature nanotechnology, 2018.
DOI: 10.1038/s41565-018-0183-2

  声明:本网部分文章和图片来源于网络,发布的文章仅用于材料专业知识和市场资讯的交流与分享,不用于任何商业目的。任何个人或组织若对文章版权或其内容的真实性、准确性存有疑义,请第一时间联系我们,我们将及时进行处理。

本帖被以下淘专辑推荐:

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖1
回复

使用道具 举报

小黑屋|手机版|Archiver|版权声明|一起进步网 ( 京ICP备14007691号-1

GMT+8, 2024-4-27 22:05 , Processed in 0.086375 second(s), 39 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表