电解液基础知识培训课件.ppt
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- 电解液 基础知识 培训 课件
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1、电解液知识培训电解液知识讲座v一、溶剂v二、电解质锂盐v三、添加剂v四、电解液与电池电化学性能关系1、溶剂的一些基本性能溶剂相对介电常数密度/(gcm-3)黏度/(mPa*s熔点/沸点/电导率/(mSCm-1)闪点/偶极距(10-30C*m)EC90(40)1.321.936.424813.115016.011PC651.22.5-4924210.613517.379DEC2.80.980.75-74.31270.633DMC3.11.070.594.6912.015EMC2.91.00.65-531081.123v介电常数:锂离子电池中使用的有机溶剂多以极性非质子溶剂为主,该溶剂不与锂反应,
2、为保证锂盐的溶解和离子传导,溶剂必须有足够大的极性,只有介电常数足够高的溶剂,才能降低正负离子之间强烈的静电吸引作用,使离子对能离解为溶剂化的自由离子。极性可由介电常数或偶极矩表示,这些影响溶剂与溶质之间的静电作用。v闪点:可燃液体能挥发变成蒸气,跑入空气中。温度升高,挥发加快。当挥发的蒸气和空气的混合物与火源接触能够闪出火花时,把这种短暂的燃烧过程叫做闪燃,把发生闪燃的最地温度叫做闪点。从消防观点来说,液体闪点就是可能引起火灾的最低温度。1.1溶剂选择作为最佳电解液溶剂,必须尽可能满足下列要求。v熔点低、沸点高、蒸汽压低,从而使工作温度范围宽v相对介电常数高电,黏度低,从而使导率高。v但是上
3、述的两个方面基本是相互冲突的。如EC、PC沸点越高,黏度就越大。所以电解液通常就采用混合溶剂来弥补各组分的缺点。像EC、PC极性高,相对介电常数大,黏度大的溶剂,就和DEC、DMC、EMC等极性小、相对介电常数低、黏度小的溶剂混合。2、典型几种溶剂v一、碳酸酯主要包括:v1、环状碳酸酯:碳酸乙烯酯(EC)、碳酸丙烯酯(PC)等v2、链状碳酸酯:(碳酸二甲酯(DMC)、碳酸二乙酯(DEC)、碳酸甲乙酯(EMC)等。碳酸丙烯酯(PC)v碳酸丙烯酯(PC)较早的使用在商业电池中。与二甲氧基乙烷(DME)等量混合仍是一次锂电池的代表性溶剂。PC用于二次电池与电池负极相溶性较差,在碳负极形成SEI 膜(
4、固体电解质膜)之前,随着锂共插入石墨层,导致石墨层发生剥离,循环性能下降。碳酸乙烯酯(EC)v碳酸乙烯酯(EC),由于其在高度石墨化碳材料表面不发生分解及良好的成膜作用,因此绝大部分液体电解液均以其为主成分。EC 在常温下是固态(熔点37),必须加入其它溶剂提高低温使用范围。链状碳酸酯 v链状碳酸酯,往往是低黏度、低介电常数。除含有甲氧基的少数几种可以在电解液中单独使用外,其余大部分作为共溶剂与环碳酸酯配合使用。二、电解质锂盐v合适的电解质锂盐必须具有以下条件:v1、热稳定性好,不易发生分解;v2、溶液的离子电导率高;v3、化学稳定性好,既不与溶剂、电极材料发生反应。v4、电化学稳定性好,阴离
5、子的氧化电位高而还原电位低,具有较宽的化学窗口。v5、分子量低,在适当的溶剂中具有较好的溶解性;v6、使锂在正、负极材料中的嵌入量高和可逆性好等;v7、成本低等 v 无机锂盐无机锂盐v无机阴离子锂盐主要包括LiClO4、LiBF4、vLiPF6、LiAsF6。LiClO4 是一种强氧化剂,加入有机溶剂中容易发生爆炸,出于安全考虑,在工业上不使用,仍作为实验室研究用。LiAsF6 不易分解,但由于砷毒性问题而被限制使用。LiBF4导电性能及循环差,而不被应用。LiPF6易吸水,不稳定,在溶液中分解产生微量LIF及PF5,但由于其电导率高,在商业上广泛应用。v 有机电解质锂盐 有机电解质锂盐的研究
6、主要是希望增加阴离子的大小,将阴离子的电荷进行离域化,从而降低晶格能,减少离子间的相互作用力,提高溶解性和电导率。v有机锂盐:v三氟甲基磺酸锂、二(三氟甲基磺酰)锂LiN(CF3SO2)2及其类似物等。二(苯邻二酚)硼酸酯锂,双-草酸硼酸酯锂(LiBOB)等v从锂盐的发展来看,阴离子半径增大是一个趋势。优点在于半径增大,晶格能减小,正、负离子间作用力减弱,由离子键为主过渡到以共价键为主,有易溶解倾向。v双-草酸硼酸酯锂LiBOB锂盐特点:稳定性比较高,其分解温度为302,在EC、PC等溶剂中溶解性比较好,室温电导率可达8-910-3S/cm。初步研究表明对正极和负极都稳定,与LiPF6的同类电
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