浅析在锂离子电池中使用LiFSI作为单一电解质溶液的适用性.docx
《浅析在锂离子电池中使用LiFSI作为单一电解质溶液的适用性.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浅析在锂离子电池中使用LiFSI作为单一电解质溶液的适用性.docx(10页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。
1、浅析在锂离子电池中使用1.iFS1.作为单一电解质溶液的适用性一、全文概要来自美国陆军研尢实验室的张升水通过研究在3:7(重量)碳酸亚乙酯/碳酸甲乙酯电解液中研究铝和不锈钢(SS)的腐蚀行为,揭开双(氟磺酰基)亚胺锂(1.iFSD作为单盐在锂金届和锂离F电池的中低浓度电蝴液中的适用性之谜。研究发现,无论1.iFS1.浓度如何(0.8-1.8m),“阈值电位”与1.i1.i+的关系为“4.3Y,高于该阈值时,A1.会遭受无法控制的腐蚀。这发现在石墨/1.iNiO.80Co0.15A10.0502软包电池中得到证实,但是,在第一次充电时,没有一个1.i/1.iNiO.80Co0.IOMnO.100
2、2扣式电池可以充电至4.2V.对失效扣式电池的分析表明,失效是由于SS垫片的负极腐蚀造成的。对SS304和SS3161.两种垫片的进一步研究表明,SS3I61.整片更耐腐蚀,但仍不能支持电池的长寿命循环。只要在正极处将充电电压严格限制在“阈值电位”并避免使用SS成分,就可以保证在锂离子电池中使用1.iFS1.作为单一电解质溶液的适用性。通过使用四种不同来源的1.iFS1.进一步验证了这一结论。二、正文部分1、文章亮点k在这项工作中,使用碳酸亚乙酣和碳酸甲乙酶的3:7(W1.)溶剂体系研究了1.iFSI浓度对A1.集流体和不锈钢(SS)垫片负极腐蚀的影响。2、这项工作有两个重要的发现:(1)无论
3、1.iFS1.浓度如何,都有个4.3Vvs.“阈值电位”的1.i1.i+,高于该电位时,A1.会遭受无法控制的腐蚀,以及(2)扣式电池的失效仅仅是由于SS垫片的腐蚀。3、只要在正极处将充电电压严格限制在“阈值电位”并旦避免使用SS2111-就可在锂金属和锂离子电池的中低浓度电解质中使用1.iFS1.作为单盐。通过使用四种1.iFSI来源进一步验证/这种适用性。2、正文导读AI的腐烛行为-使用浸入式三电极电池,通过循环伏安法在0.111VS-I的缓慢速率卜研究A1.在各种1.iFS1.浓度电解液中的腐蚀行为。最初三个循环如图1所示,从中可以观察到几个重要发现:首先,无论1.iFS1.浓度如何,在
4、铝表面上形成的天然氧化铝钝化U都能够保护铝免受负极腐蚀。如图Ia至图Ie中第一个循环的负极虫渔所示,到4.3Vvs.1.i1.i+,在此之上,A1.会遭受无法控制的腐蚀。可以观察到,在第一个循环中,即使电位从最大值(5.5V)向下扫描,负极电流也会继续增加。这种行为只有在腐蚀失控时才会发生,因为在这种情况卜.,电流与未保护的铝的表面积成正比,后者在不可控的过程中随着原生氧化铝钝化展的击穿时间而增加腐蚀成都其他文章也报道f类似的腐蚀模式,并且发现此类腐蚀是由溶剂氧化引起的,这不仅受溶剂性质的影响,还受盐浓度和溶剂组成的影响。换句话说,这种烧蚀的起始电位受电解质溶剂氧化的影晌,而不是受阴的性质影响
5、.为r区分,这种起始电位被称为“阀值电位”。因此,之前关于1.iFS1.电解质中铝腐蚀的许多争议可以通过电解质溶剂对“阈值电位”的影响来合理解择。这也部分解释了HCE策略的成功,因为高盐浓度降低r溶液中游离溶剂的摩尔分数.从而提而r溶剂在极湍电位下抗辄化和还原的稳定性。其次,与第一个循环相比,在所有1.iFS1.浓度卜.第2和第3循环的起始电位持续下降0.2-0.3Ve这是因为1.i参比电极与从工作电极上溶解的A13+离子发生反应,形成1.i-A1.合金,从而提离了1.i参比电极的标准电极电位。第三,在实验结束时(6个循环),A1.工作电极和1.i参比电极的表面颜色分别变为黑色和灰色,最显著的
6、是,在1.i对电极周圉聚集了大量灰色絮状物(见每个图中的图片,其中锂对电极用符号“c”标记)。上图中,黑色AI表面意味着A1.腐蚀伴随溶剂氧化,灰色1.i参比电极表明1.i表面形成了1.i-A1.合金,而灰色絮状物,其数量随若腐蚀的减少而急剧增加。1.iFS1.浓度是锂金属、锂铝合金和溶剂分解产物的混合物.另一方面,图If表明,对于0.8m至1.2m1.iFSI的低浓度,在3.5Vvs.1.i1.i+附近偶尔会发生轻微腐蚀。然而,这些轻微的腐蚀是自我修复的,如负极电流的小峰值所示(参见图If中标记的点矩形)。从上述结果可以得出结论,只要充电电压严格限制在正极。图1A1.-1.i-1.i三电极电
7、池的初始三个循环伏安图的部分,其中插图显示了电池在0.1bVs-1与1.i1.i+之间在2.0V和5.5V之间连续六个箱环后的照片.(八)E1.08,(b)E1.IO,(c)E1.12,(d)E1.15,(e)E1.18,(f)第一次电位扫描中负极电流的比较.锂离子软包电池的成功-根据上述发现,在20OmAhGrZNCA软包电池中研究了1.iSFI电解质.图2比较了使用不同1.iFSI浓度电解质的软包电池的第次循环电压曲线和放电变量:.特别是,前两个循环的容量和库伦效率总结在表1中。从图2和表1中可以看出,由1.iFS1.浓度引起的循环性能差异在误差范用内。在第2个循环中,所有电池的容量都有小
8、幅增加(参见图2b和表1)。特别是具有08m1.iFSI电解质的电池在第22次循环中容量损失很小。这典因于轻微的铝腐蚀,并在随后的循环中自我修发,如图If所示。考虑到成本和电池性能,12-1.5m的浓度范围似乎是俚金属和锂离子电池中使用的1.iFS1.电解质的最佳选乩此外,如图2b所示,由于测试室的昼夜温度变化,可以发现容量的小而有规律的波动1【图2】Gr/NCA软包电池的循环性能.(Q0.1C下第一个微环的电压曲线,和(b)0.5C下循环的电池的放电容量,但物的两个循环在0.1C下除外.表11.iFSI浓度对Gr/NCA软包电池比容量和屋仑效率的影响扣式电池失效-在1.iNQI811扣式电池
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 浅析 锂离子电池 使用 LiFSI 作为 单一 电解质 溶液 适用性