优秀电解液能够解决锂电池的挑战

2018-11-18      1605 次浏览

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。


近日,美国马里兰大学王春生教授联合美国阿贡实验室KhalilAmine教授和陆军研究实验室许康教授最新研究报道通过调控电解液中的氟化溶剂,在低浓高度氟化的电解液(1MLiPF6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。


“超优秀”的全氟化电解质,解决四大挑战


作者制备了一种在LMB使用的不易燃的全氟化电解质。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。作者的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。该工作成功发表在NatureNanotechnology上。

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