我要投稿
一、 锂离子电解液概况
电解液是锂离子电池四大关键材料(正极、负极、隔膜、电解液)之一,号称锂离子电池的“血液”,在电池中正负极之间起到传导电子的作用,是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证。电解液一般由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐(六氟磷酸锂,LiFL6)、必要的添加剂等原料,在一定条件下,按一定比例配制而成的。
(来源:新能源时代微信公众号;ID:XNY_shidai 作者:汤帅falcon)
有机溶剂是电解液的主体部分,与电解液的性能密切相关,一般用高介电常数溶剂与低粘度溶剂混合使用;常用电解质锂盐有高氯酸锂、六氟磷酸锂、四氟硼酸锂等,但从成本、安全性等多方面考虑,六氟磷酸锂是商业化锂离子电池采用的主要电解质;添加剂的使用尚未商品化,但一直是有机电解液的研究热点之一。
自1991年锂离子电池电解液开发成功,锂离子电池很快进入了笔记本电脑、手机等电子信息产品市场,并且逐步占据主导地位。目前锂离子电池电解液产品技术也正处于进一步发展中。在锂离子电池电解液研究和生产方面,国际上从事锂离子电池专用电解液的研制与开发的公司主要集中在日本、德国、韩国、美国、加拿大等国,以日本的电解液发展最快,市场份额最大。
国内常用电解液体系有EC+DMC、EC+DEC、EC+DMC+EMC、EC+DMC+DEC等。不同的电解液的使用条件不同,与电池正负极的相容性不同,分解电压也不同。电解液组成为lmol/L LiPF6/EC+DMC+DEC+EMC,在性能上比普通电解液有更好的循环寿命、低温性能和安全性能,能有效减少气体产生,防止电池鼓胀。EC/DEC、EC/DMC电解液体系的分解电压分别是4.25V、5.10V。据Bellcore研究,LiPF6/EC+DMC与碳负极有良好的相容性,例如在LixC6/LiMnO4电池中,以LiPF6/EC+DMC为电解液,室温下可稳定到4.9V,55℃可稳定到4.8V,其液相区为-20℃~130℃,突出优点是使用温度范围广,与碳负极的相容性好,安全指数高,有好的循环寿命与放电特性。
二、电解液组成
2.1 有机溶剂
有机溶剂是电解液的主体部分,电解液的性能与溶剂的性能密切相关。锂离子电池电解液中常用的溶剂有碳酸乙烯酯(EC)、碳酸二乙酯(DEC)、碳酸二甲酯(DMC)、碳酸甲乙酯(EMC)等,一般不使用碳酸丙烯酯(PC)、乙二醇二甲醚(DME)等主要用于锂一次电池的溶剂。PC用于二次电池,与锂离子电池的石墨负极相容性很差,充放电过程中,PC在石墨负极表面发生分解,同时引起石墨层的剥落,造成电池的循环性能下降。但在EC或EC+DMC复合电解液中能建立起稳定的SEI膜。通常认为,EC与一种链状碳酸酯的混合溶剂是锂离子电池优良的电解液,如EC+DMC、EC+DEC等。相同的电解质锂盐,如LiPF6或者LiC104,PC+DME体系对于中间相炭微球C-MCMB材料总是表现出最差的充放电性能(相对于EC+DEC、EC+DMC体系)。但并不绝对,当PC与相关的添加剂用于锂离子电池,有利于提高电池的低温性能。
有机溶剂在使用前必须严格控制质量,如要求纯度在99.9%以上,水分含量必须达到10*l0 -6以下。溶剂的纯度与稳定电压之间有密切联系纯度达标的有机溶剂的氧化电位在5V左右,有机溶剂的氧化电位对于研究防止电池过充、安全性有很大意义回。严格控制有机溶剂的水分,对于配制合格电解液有着决定性影响。水分降至10*l0-6之下,能降低LiPF6的分解、减缓SEI膜的分解、防止气涨等。利用分子筛吸附、常压或减压精馏、通入惰性气体的方法,可以使水分含量达到要求。
2.2 电解质锂盐
LiPF6是最常用的电解质锂盐,是未来锂盐发展的方向。尽管实验室里也有用LiClO4,、LiAsF6等作电解质,但因为使用LiC104 的电池高温性能不好,再加之LiCl04本身受撞击容易爆炸,又是一种强氧化剂,用于电池中安全性不好,不适合锂离子电池的工业化大规模使用。
LiPF对负极稳定,放电容量大,电导率高,内阻小,充放电速度快,但对水分和HF酸极其敏感,易于发生反应,只能在干燥气氛中操作(如环境水分小于20x10 的手套箱内),且不耐高温,80℃~IO0℃发生分解反应,生成五氟化磷和氟化锂,提纯困难,因此配制电解液时应控制LiPF6溶解放热导致的自分解及溶剂的热分解。国内生产的LiPF百分含量一般能够达标,但是HF酸含量太高,无法直接用于配制电解液,须经提纯。过去LiPF 依赖进口,但现在国内有一些厂家也能提供质量好的产品,如汕头市金光高科有限公司、天津化工设计研究院、山东肥城市兴泰化工厂等。国外生产的LiPF 质量较好,配制成电解液,水分和HF酸含量稳定,电解液不会变粘发红。
2.3 添加剂
添加剂的种类繁多,不同的锂离子电池生产厂家对电池的用途、性能要求不一,所选择的添加剂的侧重点也存在差异。一般来说,所用的添加剂主要有三方面的作用:
(1)改善SEI膜的性能
在锂离子电池电解液中加入苯甲醚或其卤代衍生物,能够改善电池的循环性能,减少电池的不可逆容量损失。黄文煌对其机理做了研究,发现苯甲醚与溶剂的还原产物发生反应,生成的LiOCH,利于电极表面形成高效稳定的SEI膜,从而改善电池的循环性能。电池的放电平台能够衡量电池在3.6V以上所能释放的能量,一定程度上反映电池的大电流放电特性。在实际操作中,我们发现,向电解液中加入苯甲醚,能够延长电池的放电平台,提高电池的放电容量。
(2)降低电解液中的微量水和HF酸
如前所述,锂离子电池对电解液中的水和酸要求非常严格。碳化二亚胺类化合物能阻止LiPF6水解成酸,另外,一些金属氧化物如Al2O3,、MgO、BaO、Li2CO3、CaCO3等被用来清除HF,但是相对于LiPF6的水解而言除酸速度太慢,而且难于滤除干净。
(3)防止过充电、过放电
电池生产厂家对电池耐过充放性能的要求非常迫切。传统防过充电通过电池内部的保护电路,现在希望向电解液中加入添加剂,如咪唑钠圈、联苯类、咔唑类等化合物阴,该类化合物正处于研究阶段。
三、锂离子电池电解液种类
3.1 液体电解液
电解质的选用对锂离子电池的性能影响非常大,它必须是化学稳定性能好尤其是在较高的电位下和较高温度环境中不易发生分解,具有较高的离子导电率(> 10-3 S/cm) ,而且对阴阳极材料必须是惰性的、不能侵腐它们。由于锂离子电池充放电电位较高而且阳极材料嵌有化学活性较大的锂,所以电解质必须采用有机化合物而不能含有水。但有机物离子导电率都不好,所以要在有机溶剂中加入可溶解的导电盐以提高离子导电率。目前锂离子电池主要是用液态电解质,其溶剂为无水有机物如EC、PC、DMC、DEC,多数采用混合溶剂,如EC/DMC 和PC/DMC 等。导电盐有LiClO 4、LiPF6、LiBF6、LiAsF6等,它们导电率大小依次为LiAsF6> LiPF6>LiClO 4>LiBF6。LiClO4因具有较高的氧化性容易出现爆炸等安全性问题,一般只局限于实验研究中;LiAsF6离子导电率较高易纯化且稳定性较好,但含有有毒的As,使用受到限制;LiBF6化学及热稳定性不好且导电率不高,虽然LiPF6会发生分解反应,但具有较高的离子导电率,因此目前锂离子电池基本上是使用L iPF6。目前商用锂离子电池所用的电解液大部分采用LiPF6 的EC/DMC,它具有较高的离子导电率与较好的电化学稳定性。
3.2 固体电解液
用金属锂直接用作阳极材料具有很高的可逆容量,其理论容量高达3862mAh·g-1,是石墨材料的十几倍,价格也较低,被看作新一代锂离子电池最有吸引力的阳极材料,但会产生枝晶锂。采用固体电解质作为离子的传导可抑制枝晶锂的生长,使得金属锂用作阳极材料成为可能。此外使用固体电解质可避免液态电解液漏液的缺点,还可把电池做成更薄(厚度仅为0.1mm )、能量密度更高、体积更小的高能电池。破坏性实验表明固态锂离子电池使用安全性能很高,经钉穿、加热( 200℃)、短路和过充(600%) 等破坏性实验,液态电解质锂离子电池会发生漏液、爆炸等安全性问题,而固态电池除内温略有升高外(<20℃)并无任何其它安全性问题出现。固体聚合物电解质具有良好的柔韧性、成膜性、稳定性、成本低等特点,既可作为正负电极间隔膜用又可作为传递离子的电解质用。
固体聚合物电解质一般可分为干形固体聚合物电解质(SPE)和凝胶聚合物电解质(GPE)。SPE 固体聚合物电解质主要还是基于聚氧化乙烯(PEO),其缺点是离子导电率较低,在100℃下只能达到10-40cm。在SPE 中离子传导主要是发生在无定形区,借助聚合物链的移动进行传递迁移。PEO容易结晶是由于其分子链的高规整性,而晶形化会降低离子导电率。因此要想提高离子导电率一方面可通过降低聚合物的结晶度,提高链的可移动性,另一方面可通过提高导电盐在聚合物中的溶解度。利用接枝、嵌段、交联、共聚等手段来破坏高聚物的结晶性能,可明显地提高其离子导电率。此外加入无机复合盐也能提高离子导电率。在固体聚合物电解质中加入高介电常数低相对分子质量的液态有机溶剂如PC 则可大大提高导电盐的溶解度,所构成的电解质即为GPE 凝胶聚合物电解质,它在室温下具有很高的离子导电率,但在使用过程中会发生析液而失效。凝胶聚合物锂离子电池已经商品化。
四、锂离子电池电解液具备条件
锂离子电池采用的电解液是在有机溶剂中溶有电解质锂盐的离子型导体。一般作为实用锂离子电池的有机电解液应该具备以下性能:
(1)离子电导率高,一般应达到10-3~2*10-3S/cm;锂离子迁移数应接近于1;
(2)电化学稳定的电位范围宽;必须有0~5V的电化学稳定窗口;
(3)热稳定好,使用温度范围宽;
(4)化学性能稳定,与电池内集流体和恬性物质不发生化学反应;
(5)安全低毒,最好能够生物降解。
适合的溶剂需其介电常数高,粘度小,常用的有烷基碳酸盐如PC,EC等极性强,介电常数高,但粘度大,分子间作用力大,锂离于在其中移动速度慢。而线性酯,如DMC(二甲基碳酸盐)、DEC(二乙基碳酸盐)等粘度低,但介电常数也低,因此,为获得具有高离子导电性的溶液,一般都采用PC+DEC,EC+DMC等混合溶剂。这些有机溶剂有一些味道,但总体来说,都是能符合欧盟的RoHS, REACH要求的,是毒害性很小、环保有好性的材料。
目前开发的无机阴离子导电盐主要有LiBF4,LiPF6,LiAsF6三大类,它们的电导率、热稳定性和耐氧化性次序如下:
电导率:LiAsF6≥LiPF6>LiClO4>LiBF4
热稳定性:LiAsF6>LiBF4>LiPF6
耐氧化性:LiAsF6≥LiPF6≥LiBF4>LiClO4
LiAsF6有非常高的电导率、稳定性和电池充电放电率,但由于砷的毒性限制了它的应用。目前最常用的是LiPF6。
五、全球锂离子电池电解液发展现状
近年来,全球锂离子电池电解液产业发展平稳,市场主要集中于日本宇部公司和ECOPRO(韩国第一毛织城)公司,两家公司大约占全球市场份额的50%。排在其后的企业依次为:三菱化学、富山化学、三井化学、岸田化学、张家港国泰荣华及其他企业。
国产电解液是从2002年进入市场逐步取代进口产品的,通过不断改进和提高,产品质量已达到国际先进水平。目前国内电池生产商电解液配套已基本实现国产化,只有少部分使用进口电解液。
国内生产电解液的主要单位有江苏国泰(002091)旗下国泰荣华、天津金牛、东莞杉杉、汕头金光、珠海赛纬电子、广州天赐、北京创亚化工公司等10余家。年生产能力都在千吨级以上,涉及高、中、低端各个市场,可满足我国锂离子电池生产的需要,并有部分出口。

特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
北极星储能网讯:近日,石大胜华发布消息,旗下胜华新能源科技(武汉)有限公司的锂电材料及电解液扩量提质增效项目进入环评征求意见稿公示。据悉,胜华新能源科技(武汉)有限公司拟在武汉化学工业区
北极星储能网获悉,9月3日消息,石大胜华公告称,公司控股子公司胜华新材料科技(连江)有限公司拟投资建设20万吨/年锂电池电解液项目,预计总投资6.87亿元,建设周期12个月。项目建成后预计年产值54.41亿元。
9月2日,湖北省生态环境厅印发关于实施危险废物跨省转移利用“白名单”管理的补充通知。详情如下:湖北省生态环境厅关于实施危险废物跨省转移利用“白名单”管理的补充通知各相关单位:为深入推进要素
北极星储能网获悉,9月2日,内蒙古鄂托克前旗人民政府印发鄂托克前旗国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要的通知,《通知》提到,以绿色转型、区域联动、创新驱动为核心,锚定“西部能源革命标杆、
近日,沙特电力采购公司(SPPC)与中标联合体正式签署首批独立储能项目储能服务协议,四个500MW/2GWh项目落地,总投资超11.6亿美元,沙特能源大臣亲王出席签约仪式。7月,SPPC刚公布第二批BESS项目资格预审合格
据印度《商业标准报》8月27日报道,印度政府正酝酿一项总额约1300亿卢比(约14亿美元)的先进电池零部件激励计划。该计划激励范围涵盖电池电芯关键零部件,包括正负极活性材料、电解液、隔膜及铜箔等。据
9月1日,抚顺市发改委发布公告,对原《抚顺市碳达峰实施方案》(抚政发〔2023〕8号)修订版公开征求意见。征求意见稿延续原方案框架,明确“十四五”“十五五”分阶段降碳目标,力争2030年前实现全市碳达
8月27日,常州市政府办公室关于印发常州市“十五五”新能源产业发展规划的通知,通知指出,累计培育(近)零碳园区30个、(近)零碳工厂60家以上,积极争创一批国家、省级(近)零碳园区(工厂)。新能源
8月26日,江苏省政府公布第二届江苏专利奖的决定(苏政发〔2026〕84号)。其中,江苏专利金奖包括柔性直流海缆,专利权人是中天科技海缆股份有限公司;一种风力发电机组控制方法、装置及设备,专利权人是
一:价格现货端:期货端,LC2611合约上涨4360元/吨,涨幅2.81%,收于159720元/吨;LC2701合约上涨5000元/吨,涨幅3.21%,收于161000元/吨。二:价差结构1、期限结构期限结构变化也不大。近端(9-01合约)转变为Contango结
从工业烟气治理到新材料战略赛道,一场关于“绿色功能材料”的价值跃迁正在发生。在国家“双碳”目标与产业升级的双重驱动下,新材料已被列为国家新兴支柱产业之首。依据工信部发布的《重点新材料首批
北极星储能网获悉,2026年8月26日,罗马尼亚BuzauCounty一处电池储能厂房发生火灾,现场存在爆炸隐患,但本次事故未造成任何人员伤亡,起火原因正在调查中。明火已于次日凌晨扑灭,这是罗马尼亚国内首例储能
北极星储能网获悉,近日海关总署发布《关于公布有关电池产品对应海关商品编号的公告》。为做好进口环节消费税征收管理,对于归入同一税则号列(8位税号)项下按《公告》规定不同征收或免征消费税规定的
AI浪潮席卷之下,全球数据中心建设进入前所未有的狂飙期,锂电池、储能系统、固态变压器(SST)等供电设备需求随之水涨船高。然而,就在行业大举押注算力基础设施的同时,一场隐蔽的安全危机正在加速暴
8月26日,江苏省政府公布第二届江苏专利奖的决定(苏政发〔2026〕84号)。其中,江苏专利金奖包括柔性直流海缆,专利权人是中天科技海缆股份有限公司;一种风力发电机组控制方法、装置及设备,专利权人是
北极星储能网讯:2026年6月,国家能源局针对18项储能相关的政协与人大代表建议作出答复,其中包含推动AIDC储能产业发展、保障配套储能自主调控权、储能参与电力市场机制等多方面内容。明确建立电网侧独立
8月27日,山东省发改委、山东省能源局、国家能源局山东监管办公室、国网山东省电力公司联合发布《关于加快推动新能源场站配建储能高质量发展的通知》。《通知》要求:支持新能源场站科学配建新型储能。
8月28日,山东省能源局发布关于加快推动新能源场站配建储能高质量发展的通知,通知指出,严格存量新能源场站配储情况考核。2025年5月31日前投产(即全容量并网)的存量风电、光伏场站,须继续按照并网承诺
8月19日,江西省人民政府关于2025年度江西省科学技术奖励的决定(赣府发〔2026〕8号)。其中电力行业相关项目包括:项目名称:基于护卫模式的电力网络主动防御技术及应用主要完成人:田志宏,邱日轩,刘园
一项长期被大量小型锂电池出口使用的海运便利规则,正在被全球航运业重新审视。8月19日,由达飞、中远海运、ONE、OOCL、长荣、万海、阳明等主要集装箱航运公司参与的货物事故通知系统CINS发布建议文件,要
北极星储能网获悉,8月26日上午10时,国务院新闻办公室举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会,会上提到,加快打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新型储能、智能机器人等新兴支柱产
北极星储能网讯:近日,九江市瑞昌生态环境局官网发布消息,江西常瑞新材料有限公司瑞昌市锂电池电解液材料建设项目进行第二次环评公示。据悉,项目位于江西省瑞昌经济开发区码头工业城化工集中区,主
北极星储能网讯:9月1日,四川宜宾江安县人民政府与陕西江帆圭智新材料有限公司举行年产5000吨多孔碳及1000吨固态硅碳负极材料项目签约仪式。据悉,该项目总投资约5亿元,建成后预计年产值24亿元、年税收1.2
北极星储能网讯:近日,长阳科技在答投资者提问时指出,公司固态或半固态电池用电解质复合膜基膜(俗称骨架膜)已获低空经济行业客户的订单,但收入金额较小,短期内不会对公司经营业绩产生重大影响,
北极星储能网讯:据四川绵竹市人民政府官网消息,8月28日,湖州超钠新能源科技有限公司年产6GWh钠离子电池生产线项目签约仪式在四川绵竹举行。绵竹高新区管委会与湖州超钠新能源科技有限公司签订了《投资
从工业烟气治理到新材料战略赛道,一场关于“绿色功能材料”的价值跃迁正在发生。在国家“双碳”目标与产业升级的双重驱动下,新材料已被列为国家新兴支柱产业之首。依据工信部发布的《重点新材料首批
北极星储能网讯:8月28日,浙江省缙云县人民政府发布消息,缙云泉云能源科技年产2万吨钠电池基材项目进入环评公示阶段。项目选址浙江省缙云新碧工业园区,依托竹粉、木屑、秸秆、废弃菌棒等农林固废作为
能源学科上新人才精准转型记者刘光林彭源长又是一年迎新季。高校本科专业目录微调、各校招生专业迭代更新,看似人才培养体系的细微革新,实则是国家产业战略、行业发展趋势最精准的“风向标”。高校能
北极星储能网获悉,2026年8月27日,上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司关于控股子公司江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市进展的提示性公告。内容显示,嘉拓智
近日,国际电工委员会(IEC)发布两项超级电容器炭纳米材料国际标准——《纳米制造关键控制特性第4-9部分:纳米储能双电层电容器电极用炭纳米材料的电化学特性:扣电制备方法》(IECTS62607-4-9:2026)和《纳米
当前,钠电的场景落地和产业化拓展,明显超出市场预期。继储能、两轮车和汽车动力/起停等领域之后,钠电成功切入消费级市场。过去,在电动工具、智能玩具、小家电厂商的采购清单上,钠电池从来没有上过
磷酸铁锂行业曾经扩产热潮,在2026年迎来实质性降温。8月24日,富临精工发布公告,正式终止与川发龙蟒合作的17.5万吨高压实磷酸铁锂项目,成为近期锂电材料行业产能收缩的又一标志性事件。近半年以来,多
北极星储能网讯:近日,九江市瑞昌生态环境局官网发布消息,江西常瑞新材料有限公司瑞昌市锂电池电解液材料建设项目进行第二次环评公示。据悉,项目位于江西省瑞昌经济开发区码头工业城化工集中区,主
解锁点赞,关注功能,轻松查看历史浏览记录
未注册的手机号验证后自动登录
| 姓名: | |
| 性别: | |
| 出生日期: | |
| 邮箱: | |
| 所在地区: | |
| 行业类别: | |
| 工作经验: | |
| 学历: | |
| 公司名称: | |
| 任职岗位: |

我们将会第一时间为您推送相关内容!
扫码下载APP
扫码关注公众号