H.E.L锂离子电池材料研究 —BTC-130 标准电池绝热量热仪

 

 

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锂离子电池因其高能量密度、长循环寿命和环境友好性,已成为目前最主流的储能技术之一,广泛应用于消费电子、电动汽车和储能系统等领域。然而,随着对电池性能要求的不断提高,传统的电解液体系面临诸多挑战。例如,传统碳酸酯类电解液在高电压下容易发生氧化分解,导致电池容量衰减和循环性能下降。此外,在极端温度条件下,电解液的性能也会显著下降,限制了锂离子电池在航空航天、军事等领域的应用。

 

近年来,研究者们开发了多种高电压电解液体系,例如基于砜类和离子液体的新型溶剂,以及高电压添加剂。这些添加剂能够形成有效的固体电解质界面层,减少界面反应,提升电池的循环性能。有专家团队开发了一种基于弱溶剂化四氢吡喃(THP)的共晶电解液。该电解液通过阴离子效应实现了高锂盐/溶剂摩尔比,拓宽了电化学窗口至5.4 V,并显著提升了电池在高温环境下的循环稳定性和储存性能。锂离子电池电解液的研究在提升电池性能、拓宽应用范围和推动产业发展方面具有重要意义。未来,随着技术的不断进步,电解液有望在更多领域发挥关键作用。

 

案例:高性能锂金属电池用竞争性溶剂化结构的不可燃长链磷酸酯基电解质研究

Liao, L., Han, Z., Feng, X., Luo, P., Song, J., Shen, Y., ... & Li, X. (2024). Non-flammable long chain phosphate ester based electrolyte via competitive solventized structures for high-performance lithium metal batteries. Journal of Energy Chemistry, 97, 156–165.

 

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