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傳統電解液存在問題
電解液是電池中的重要組成部分,作為正負極材料的橋梁,在傳導電流等方面起著不可或缺的作用。商業化鋰離子電池電解液一般由碳酸酯類有機溶劑及六氟磷酸鋰(LiPF6)組成,EC是其必不可少的一種溶劑,由于其介電常數高,溶解鋰鹽的能力強,通常也會加入低粘度的DMC、DEC、EMC等作為共溶劑,以提高鋰離子遷移速率。1 提高濃度
在高濃度電解液中,鋰鹽濃度高,因此溶劑分子與其發生絡合的數目多,未絡合的溶劑分子減少。高電壓下,絡合的溶劑分子抗氧化性增強,電解液穩定性增強。另外,高濃度電解液相比于傳統電解液,其阻燃性增強,電池的安全性得到了提高。通常,高電壓電解液添加劑主要用來在正極表面成膜,添加劑與電解液溶劑相比,有較低的氧化電位,高壓下能夠優先分解形成正極保護膜,減少了電解液與電極的接觸(圖1),抑制電解液的氧化分解及其寄生反應,從而改善鋰離子電池的電化學性能。
圖 1 電解液添加劑對電極材料的保護原理圖
提高鋰離子電池工作電壓的添加劑主要分為有機添加劑和無機添加劑兩類。有機添加劑主要為碳酸亞乙烯酯,噻吩及其衍生物、咪唑、酸酐以及新型有機添加劑等,其主要機理為有機物在充放電過程中優先發生聚合或分解,形成電極保護膜。
無機鹽類可作為高電壓電解液的添加劑來提高鋰離子電池的性能,其主要有LiBOB(二草酸硼酸鋰)、LiODFB(二氟草 酸硼酸鋰)以及新型添加劑,其可少量分解為無機保護膜。添加劑可在正極材料表面成膜,阻止高壓下電解液中溶劑分解破壞電極結構,但是添加劑種類繁多,每種添加劑對正極材料的成膜厚度、種類等不一致,反應機理各異,因此,添加劑在高電壓下的作用機制仍需要進一步研究。
新體系高電壓電解液
隨著鋰離子電池向高能量密度方向的不斷發展,高電壓電解液方面的研究也越來越深入。目前,新型高電壓電解液有砜類、腈類、離子液體和氟代類電解液等,這些新體系電解液在一定程度上可滿足高電壓的需求。
1 砜類電解液
砜類電解液成本低廉,電化學窗口超過5V,是潛在的鋰離子電池高電壓電解液。近來,科研工作者開發了砜類高濃度電解液3.25 mol/LLiFSI-SL,這種電解液可在正負極表面同時形成保護膜,將其應用于石墨C/LNMO(4.85V)全電池,在循環1000 次后,容量保持了其首次放電容量的70%。砜類溶劑存在熔點較高,多數砜類在室溫下呈現為固態,以及與正極材料相容性不好等問題,解決好這些問題,砜類電解液的應用將更廣泛。
2 腈類電解液
腈類物質擁有一系列的優點,如:熱穩定性高,陽極穩定性好、液態溫度范圍寬等。最突出的特點為電化學窗口寬,單腈類抗氧化穩定性可達到7V,在通常5V級高電壓鋰離子電池中很難發生分解。
為解決與負極相容性的問題,科研工作者將腈類與碳酸酯類混合,如己二腈與碳酸二甲酯作為共溶劑,與石墨有較好相容性,并可在高電壓下應用。腈類溶劑比碳酸酯類溶劑在高電壓下更穩定,并且在低溫下擁有更出色的性能。但與石墨或金屬鋰等負極的兼容性不良,會在負極聚合,生成的聚合物會阻礙鋰離子的脫嵌。因此,如何解決好其與負極材料的相容性,揚長避短,是其應用于鋰離子電池高電壓電解液的必經之路。
3 氟代類電解液
氟原子的電負性比較強,極性較弱,氟代溶劑的化學穩定性較優異,在高電壓電解液應用方面具有很大的潛力,如何研發具有優良性能的氟代類電解液,是科研工作者的目標。
4 離子液體
離子液體具有揮發性低、阻燃性能優異、電化學窗口寬等特性,近來其研究已經很廣泛,其可以在高電壓下提高鋰離子 電池的穩定性。
雖然離子液體可應用在高電壓鋰離子電池,但是其高的黏度、低的電導率導致電池循環和倍率性能降低;其次,其浸潤性不好,致使與電極的相容性也較差;再者,離子液體熔點高,使得在低溫下的性能下降。離子液體真正實現應用化還需更多的研究。
隨著電池技術的發展,高電壓電解液是鋰離子電池材料領域的一個重要發展方向。為開發高電壓電解液,科研工作者們嘗試了不同方法,雖然取得了一些成果,但仍然存在不足。高濃度電解液存在電導率低以及浸潤性較差等不足;而電解液添加劑種類繁多,不同添加劑機理各異;新型電解液存在黏度較大、電導率很低、生產成本高等一系列問題,商業化過程比較困難。