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2、 高功率型电解液
目前,商品化的锂电子电池很难实现高倍率持续放电,主要原因是电池极耳发热严重,内阻导致电池的整体温度过高,容易发生热失控。因此,需要电解液在保持高电导率的情况下能抑制电池升温过快。而对于动力电池,实现快充也是电解液发展的一个重要方向。
高功率电池不仅对电极材料提出了高固相扩散、纳米化使离子迁移路径短、控制极片厚度和压实等要求,也对电解液提出了更高的要求:1、高解离度电解质盐;2、溶剂复合-粘度更低;3、界面控制-膜阻抗更低。
3、宽温型电解液
电池在高温时容易发生电解液自身分解以及材料与电解液件的副反应加剧;而在低温时则可能会有电解质盐析出和负极SEI膜阻抗成倍增加。所谓宽温电解液就是使电池拥有更加宽泛的工作环境。下图为各类溶剂的沸点对比图及凝固对比图。
图片来源: 北京化学试剂研究所
4、 安全性电解液
电池的安全主要体现在燃烧甚至爆炸上,首先电池本身就具有可燃性,因此当电池过充、过放、短路时,当收到外界的针刺、挤压时,当外界温度过高时,都可能引发安全事故。因此,阻燃是安全型电解液研究的一个主要方向。
阻燃功能是在常规电解液中加入阻燃添加剂获得的,一般采用磷系或卤系阻燃剂,要求阻燃添加剂价格合理且不损害电解液性能。此外,采用室温离子液体作为电解液也已进入研究阶段,将完全排除易燃的有机溶剂在电池中的使用。并且离子液体具有蒸气压极低、热稳定/化学稳定性好、不易燃等特点,将大幅提高锂离子电池的安全性。
5、 长循环型电解液
由于目前锂电池的回收,尤其是动力电池的回收还存在较大的技术困难,因此提高电池的寿命是缓解这一现状的一种方式。
长循环型电解液的研究思路主要有两点,一是电解液的稳定性,包括热稳定性、化学稳定性、电压稳定性;二是与其他材料的稳定性,要求与电极成膜稳定,与隔膜无氧化,与集流体无腐蚀。
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