锂离子电池电解液课件.ppt
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- 锂离子电池 电解液 课件
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1、锂离子电池电解液锂离子电池电解液东莞杉杉东莞杉杉电解液电解液/电极界面电极界面电解液的组成电解液的组成电解液生产工艺电解液生产工艺电解液的发展方向电解液的发展方向电解液生产工艺电解液生产工艺包装桶包装桶预处理预处理水洗水洗检测检测烘干烘干氩气置换氩气置换检测检测工业级原料工业级原料高纯级原料高纯级原料脱水脱醇脱水脱醇精馏精馏检测检测检测检测配制配制检测检测灌装灌装精制精制LiPF6成品入库成品入库精馏或脱水 产品罐 反应釜 灌装出厂手套箱精馏和脱水精馏和脱水对于使用的有机原料分别采取精馏或脱水处对于使用的有机原料分别采取精馏或脱水处理以达到锂电池电解液使用标准。但是受到理以达到锂电池电解液使用
2、标准。但是受到化工工艺和安全性问题的制约,仅仅化工工艺和安全性问题的制约,仅仅对对EC和和DEC采取精馏的方式进行提纯处理,其余采取精馏的方式进行提纯处理,其余的有机溶剂均采用脱水处理达到使用标准。的有机溶剂均采用脱水处理达到使用标准。在精馏或脱水阶段,需要对有机溶剂检测的在精馏或脱水阶段,需要对有机溶剂检测的项目有:纯度、水分、醇含量项目有:纯度、水分、醇含量 产品罐产品罐在对有机溶剂完成精馏或脱水后,经在对有机溶剂完成精馏或脱水后,经过真空氩气保护管道进入产品罐、等过真空氩气保护管道进入产品罐、等待使用。根据电解液物料配比,待使用。根据电解液物料配比,在产在产品罐处通过电子计量准确称量有机
3、溶品罐处通过电子计量准确称量有机溶剂。剂。如果产品罐中的有机溶剂短时间如果产品罐中的有机溶剂短时间未使用,未使用,需要再次对其进行纯度、水需要再次对其进行纯度、水分、醇含量的检测分、醇含量的检测,继而根据生产的,继而根据生产的需要准确进入反应釜。需要准确进入反应釜。反应釜反应釜依据物料配比和加入先后顺序,有机溶依据物料配比和加入先后顺序,有机溶剂依次在反应釜充分搅拌、混匀,然后剂依次在反应釜充分搅拌、混匀,然后通过手套箱加入所需的锂盐和电解液添通过手套箱加入所需的锂盐和电解液添加剂。在加入物料开始到结束加剂。在加入物料开始到结束应控制反应控制反应釜的搅拌速度、温度等,在完全搅拌应釜的搅拌速度、
4、温度等,在完全搅拌两小时后,对电解液检测的项目有:水两小时后,对电解液检测的项目有:水分、电导率、色度、醇含量分、电导率、色度、醇含量灌装灌装经搅拌均匀、检测合格的液体电解液在氩气经搅拌均匀、检测合格的液体电解液在氩气环境下被灌入电解液包装桶,进行编号,最环境下被灌入电解液包装桶,进行编号,最终进入仓库等待出厂。终进入仓库等待出厂。由于电解液自身的物理、化学性质等因素,由于电解液自身的物理、化学性质等因素,入库的电解液应在入库的电解液应在短时间内使用,防止环境短时间内使用,防止环境等因素导致电解液的变质等因素导致电解液的变质电解液的组成电解液的组成由于锂离子电池负极的电位与锂接近,比较活泼,在
5、水溶液体系中不稳定,必须使用非水、非质子性有机使用非水、非质子性有机溶剂作为锂离子的载体溶剂作为锂离子的载体。电解质锂盐是提供锂离子的源泉,保证电池在充放电循环过程中有足够的锂离子在正负极来回往返,从而实现可逆循环实现可逆循环。因此必须保证电极与电解液之间没有因此必须保证电极与电解液之间没有副反应发生。副反应发生。为了满足以上要求就需要在为了满足以上要求就需要在电解液生产过程中控制有电解液生产过程中控制有机溶剂和锂盐的纯度和水分等指标,机溶剂和锂盐的纯度和水分等指标,以确保电解液在以确保电解液在电池工作时充分、有效的发挥作用电池工作时充分、有效的发挥作用锂离子电池所使用的有机溶剂1.1.碳酸酯
6、类碳酸酯类2.2.羧酸酯类羧酸酯类3.3.醚类有机溶剂醚类有机溶剂4.4.含硫有机溶剂含硫有机溶剂碳酸酯类碳酸酯类碳酸酯类溶剂具有较好的电化学稳定性、较高的闪点和较低的熔点在锂离子电池中得到广泛的使用。碳酸酯类的溶剂就其结构而言,主要分为两类:1.环状碳酸酯 PC和和EC2.链状碳酸酯 DMC、EMC、DEC醚类有机溶剂醚类有机溶剂醚类有机溶剂介电常数低,黏度较醚类有机溶剂介电常数低,黏度较小,但是醚类的性质活泼,抗氧化小,但是醚类的性质活泼,抗氧化性不好,故不常用作锂离子电池电性不好,故不常用作锂离子电池电解液的主要成分,一般做为碳酸酯解液的主要成分,一般做为碳酸酯的共溶剂或添加剂使用来提高
7、电解的共溶剂或添加剂使用来提高电解液的电导率液的电导率.含硫有机溶剂含硫有机溶剂含硫溶剂中最有可能在锂离子电池中使用的是砜类。但是大部分砜类室温下为固体,只有与其它溶剂混合才能构成液体电解液。此外砜类溶剂一般具有非常高的稳定性和库仑效率,有利于提高电池的安全性和循环性能。但是砜类的熔点高和黏度大成为它的最大缺点但是砜类的熔点高和黏度大成为它的最大缺点1.1.有机溶剂对电极应该是惰性的,在电池的充放有机溶剂对电极应该是惰性的,在电池的充放电过程中不与正负极发生电化学反应,稳定性好电过程中不与正负极发生电化学反应,稳定性好2.2.有机溶剂应该有较高的介电常数和较小的黏度有机溶剂应该有较高的介电常数
8、和较小的黏度以使锂盐有足够高的溶解度,保证高的电导率以使锂盐有足够高的溶解度,保证高的电导率3.3.熔点低、沸点高、蒸气压低,从而使工作温度熔点低、沸点高、蒸气压低,从而使工作温度范围较宽。范围较宽。4.4.与电极材料有较好的相容性,电极在其构成的与电极材料有较好的相容性,电极在其构成的电解液中能够表现出优良的电化学性能电解液中能够表现出优良的电化学性能5.5.电池循环效率、成本、环境因素等方面的考虑电池循环效率、成本、环境因素等方面的考虑有机溶剂选择标准有机溶剂选择标准 锂电池性能优良的锂盐特点:锂电池性能优良的锂盐特点:1.1.锂盐在有机溶剂中有足够高的锂盐在有机溶剂中有足够高的溶解度溶解
9、度,缔合度小,缔合度小,易于解离,以易于解离,以保证电解液具有较高的电导率保证电解液具有较高的电导率2.2.阴离子具有较高的氧化和还原稳定性,在电解液阴离子具有较高的氧化和还原稳定性,在电解液中中稳定性好稳定性好,还原产物有利于电极钝化膜的形成还原产物有利于电极钝化膜的形成3.3.具有较好的环境亲合性,分解产物对具有较好的环境亲合性,分解产物对环境污染小环境污染小4.4.易于制备和纯化,生产成本低易于制备和纯化,生产成本低LiClOLiClO4 4 LiAsF LiAsF6 6 LiBF LiBF4 4 LiPF LiPF6 6 LiCFLiCF3 3SOSO3 3 LiN(CF LiN(CF
10、3 3SOSO2 2)2 2 LiC(SO LiC(SO2 2CFCF3 3)3 3新型的硼酸锂盐新型的硼酸锂盐由于PF6-的缔合能力较差,形成LiPF6电解液的电导率 较大,高于其它所有无机锂盐。此外它的电化学稳定性强,阴极的稳定电压达5.1V,远高于锂离子电池要求的4.2V,且不腐蚀铝集流体,综合性能优于其它锂盐LiPF6的热稳定性不如其它锂盐,即使在高纯状态下也能发生分解。生成的气态PF5具有较强的路易斯酸性,会与溶剂分子中氧原子上的孤电子对作用使溶剂发生分解反应反应过程中将产生二氧化碳等气体使电池内压增加,带来不安全的因素LiPF6 LiF+PF5添加剂一般具有以下特点添加剂一般具有以
11、下特点 :1.1.较少用量即能改善电池的一种或几种性能较少用量即能改善电池的一种或几种性能2.2.对电池性能无副作用对电池性能无副作用3.3.与有机溶剂有较好的相溶性与有机溶剂有较好的相溶性4.4.价格相对较低价格相对较低5.5.无毒性或毒性较小无毒性或毒性较小6.6.不与电池中其它材料发生副反应不与电池中其它材料发生副反应1.1.负极的成膜添加剂负极的成膜添加剂2.2.过充保护的添加剂过充保护的添加剂3.3.阻燃添加剂阻燃添加剂 4.4.稳定剂稳定剂 5.5.提高电导率的添加剂提高电导率的添加剂 6.6.高低温性能添加剂高低温性能添加剂添加剂添加剂电解质对电池性能的影响电解质对电池性能的影响
12、1.1.电池容量电池容量2.2.电池内阻及倍率充放电性能电池内阻及倍率充放电性能3.3.电池操作温度范围电池操作温度范围4.4.电池储存和循环寿命电池储存和循环寿命5.5.电池安全性电池安全性6.6.电池自放电性能电池自放电性能7.7.电池过充电和过放电行为电池过充电和过放电行为电极电极/电解液界面电解液界面负极与电解液界面负极与电解液界面1负极的碳材料在电池首次充放电过程中不可避免的要与电解液发生反应。1.破坏碳负极的结构发生的反应将导致导致碳材料的结构发生变化碳材料的结构发生变化 2.保护碳材料的表面,即在碳负极表面形成钝化膜或称之为SEISEI膜膜(solid electrolyte i
13、nterface)三种不同的结构变化三种不同的结构变化溶剂化锂离子穿越电极溶剂化锂离子穿越电极/电解液相界面直接电解液相界面直接进入碳材料层间。进入碳材料层间。嵌层的溶剂分子在更低的嵌层的溶剂分子在更低的电位下还原分解生成锂盐沉淀在石墨层间,电位下还原分解生成锂盐沉淀在石墨层间,同时生成大量气体导致碳材料结构发生层离同时生成大量气体导致碳材料结构发生层离溶剂化的锂离子也在碳负极表面获得电子而发生还原分解反应,这样的过程同样有锂盐和气体生成,但是生成的锂盐电介质会沉积但是生成的锂盐电介质会沉积在碳负极表面形成钝化膜,阻止溶剂嵌入还在碳负极表面形成钝化膜,阻止溶剂嵌入还原原还原反应的破坏与保护还原
14、反应的破坏与保护对于碳负极表面的对于碳负极表面的SEI膜膜必须明确以下必须明确以下4 4个方面:个方面:1.1.SEI膜的形成机制膜的形成机制2.2.SEI膜的结构与形成膜的结构与形成SEI膜的反应膜的反应3.3.SEI膜的结构和导膜的结构和导LiLi机理机理4.4.SEI膜的电极界面稳定性膜的电极界面稳定性1.1.在一定的负极电位下,到达电极在一定的负极电位下,到达电极/电解液相界面的锂离电解液相界面的锂离子与电解液中的溶剂分子、锂盐阴离子、添加剂,甚至子与电解液中的溶剂分子、锂盐阴离子、添加剂,甚至是杂质分子,是杂质分子,在电极在电极/电解液相界面发生不可逆反应。电解液相界面发生不可逆反应
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