• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看

      ?

      六甲基二硅胺烷作為鋰離子電池電解液穩(wěn)定劑的研究

      2011-07-25 01:20:28胡立新陳曉琴
      化學(xué)與生物工程 2011年2期
      關(guān)鍵詞:靜置負(fù)極電解液

      胡立新,王 超,陳曉琴,程 乾

      (湖北工業(yè)大學(xué)化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院,湖北 武漢 430068)

      鋰離子電池作為新能源具有比能量高、工作電壓高、應(yīng)用范圍寬、自放電率低、循環(huán)壽命長、無污染、安全性能好等獨特的優(yōu)勢,現(xiàn)已在多個領(lǐng)域中逐步取代傳統(tǒng)的電池,應(yīng)用廣泛。因此,鋰離子電池在現(xiàn)代電化學(xué)中備受關(guān)注[1~4]。

      非水電解液是鋰離子二次電池的重要組成部分,在電池中承擔(dān)著正負(fù)極之間傳輸電荷的作用,對電池的比容量、工作溫度范圍、循環(huán)效率及安全性能等至關(guān)重要[5]。在鋰離子電池電解液的生產(chǎn)、儲存過程中,由于以下許多原因,會導(dǎo)致電解液中水分、游離酸偏高,影響電池的性能[6]:(1)干燥環(huán)境劣化;(2)儲存設(shè)備密封性能差;(3)使用溶劑水分偏高;(4)鋰鹽水分和游離酸偏高;(5)其它原因。非水電解液對游離酸、水分含量的要求較高,由于鋰離子電池的電壓高達(dá)3~4 V,而水的分解電壓僅為1.23 V[7],若電解液中含有較多水分,在高電壓充放電下分解,會造成電池性能劣化;而電解液中游離酸過高,也會影響電池性能,如氫氟酸會與鋰離子形成LiF,導(dǎo)致充放電過程中負(fù)極界面形成阻隔,電池內(nèi)阻增大,影響到負(fù)極材料鋰離子的正常嵌入和脫嵌。Xu[8]報道,LiPF6溶于電解液后會發(fā)生如下反應(yīng):

      (1)

      未電離的LiPF6不穩(wěn)定,繼續(xù)分解產(chǎn)生LiF和PF5,PF5與電解液中的H2O發(fā)生反應(yīng):

      LiPF6→LiF+PF5

      (2)

      PF5+H2O→POF3+2HF

      (3)

      研究表明,用六甲基二硅胺烷(HMDS)吸收電解液中微量的水,能有效抑制LiPF6的分解[9]。

      作者在鋰離子電池電解液中添加HMDS作為穩(wěn)定劑,考察了HMDS對電解液物理指標(biāo)及電池電化學(xué)性能的影響。

      1 實驗

      1.1 電解液的配制

      電解液在充滿高純氬氣的手套箱中進(jìn)行配制,其有機(jī)溶劑、鋰鹽均為電池級,HMDS含量>99.9%,所有材料均由東莞市杉杉電池材料有限公司提供。電解液配方如下:

      電解液1:1.0 mol·L-1LiPF6/EC+DEC(1∶2,質(zhì)量比);

      電解液2:1.0 mol·L-1LiPF6/EC+DEC(1∶2,質(zhì)量比)+0.5%HMDS。

      1.2 電極的制備

      正極的制備:將定量的聚偏二氟乙烯(PVDF)溶解在定量的N-甲基吡咯烷酮(NMP)溶劑中,制得粘合劑溶液,將事先混合均勻的LiCoO2和乙炔黑粉末加入到粘合劑溶液中,置于超聲波振蕩儀中振蕩10 min,固定于磁力攪拌器充分?jǐn)嚢杌旌暇鶆?,制得正極漿料。用拉漿機(jī)將該正極漿料均勻涂敷到厚度25 μm的鋁箔兩面,經(jīng)過150℃真空加熱干燥1 h,輥壓,裁片制得正極極片。正極材料組成比例為LiCoO2∶乙炔黑∶PVDF=90∶5∶5(質(zhì)量比)。

      負(fù)極的制備:將定量的人造石墨、碳纖維和丁苯橡膠(SBR)混合,添加1500 mL去離子水充分?jǐn)嚢杌旌暇鶆?,配成?fù)極漿料。用拉漿機(jī)均勻涂敷到18 μm的銅箔兩面,經(jīng)過125℃真空加熱干燥1 h,輥壓、裁片制得負(fù)極極片。負(fù)極材料組成比例為人造石墨∶碳纖維∶SBR=95∶2 ∶3(質(zhì)量比)。

      1.3 電池的組裝

      將正極、復(fù)合隔膜、負(fù)極焊接上極耳后依次疊加,卷繞成一個方型鋰離子的電極組,并將該電極組納入5.5 mm×34 mm×36 mm的方型電池鋁殼中。操作在高純氬氣環(huán)境的手套箱中進(jìn)行。

      1.4 測試方法

      1.4.1 電解液物理指標(biāo)檢測

      水分含量的測定:用Metrohm KF-831型(瑞士萬通)庫侖水分測試儀對電解液進(jìn)行水分含量的測定。

      游離酸含量的測定:用Metrohm 877型(瑞士萬通)電位滴定儀對電解液進(jìn)行游離酸含量(以HF計)的測定。

      1.4.2 電化學(xué)性能檢測

      用兩種電解液分別制作15只553436的鋁殼電池,用BTS-5V3A型電池測試柜(深圳市新威爾電子有限公司)對電池進(jìn)行預(yù)充、化成、分容的測試,記錄首次效率、容量和循環(huán)、平臺的變化;用電池測試柜(廣州擎天)對電池進(jìn)行充放電性能測試。

      高溫儲存測試(85℃/4 h)操作程序:室溫下,以1C恒流充電至4.2 V,再在4.2 V恒壓充電到I≤0.02C時停止,靜置5 min;然后以1C恒流放電到3.0 V,靜置5 min;再次以1C恒流充電至4.2 V,再在4.2 V恒壓充電到I≤0.02C時停止,測試此時電池的電壓、內(nèi)阻及厚度;放入高低溫箱(重慶漢巴)中,調(diào)節(jié)溫度至85℃,待溫度穩(wěn)定后計時,將電池在85℃條件下儲存4 h后取出迅速測試電池厚度(熱測),將電池室溫下冷卻2 h后測試厚度、電壓及內(nèi)阻。用電池測試柜測試儲存過的電池的剩余容量及可恢復(fù)容量,操作程序為:室溫下以1C恒流放電到3.0 V,記錄此時的剩余容量,靜置5 min;以1C恒流充電至4.2 V,再在4.2 V恒壓充電到I≤0.02C時停止,靜置5 min;再以1C恒流放電到3.0 V,記錄電池的可恢復(fù)容量,靜置5 min,結(jié)束測試。

      室溫循環(huán)測試操作程序:室溫下,以1C恒流充電至4.2 V,再在4.2 V恒壓充電到I≤0.02C時停止,靜置5 min,然后以1C恒流放電到3.0 V,靜置5 min,根據(jù)要求設(shè)置循環(huán)次數(shù)N,從第1次循環(huán)開始;以1C恒流充電至3.8 V,靜置5 min,結(jié)束循環(huán)測試。

      實驗中,電壓上限為4.25 V、下限為2.95 V,電池標(biāo)稱容量為700 mAh。

      2 結(jié)果與討論

      2.1 電解液的穩(wěn)定性

      將兩種不同電解液儲存在60℃烘箱中,24 h后檢測H2O和HF的含量,結(jié)果見表1。

      表1 不同電解液中H2O和HF含量的測定結(jié)果/×10-6

      從表1可以看出,經(jīng)過60℃/24 h高溫儲存后,電解液2的穩(wěn)定性明顯好于電解液1,表明在電解液中加入HMDS提高了電解液的高溫儲存能力。這是因為,未添加HMDS的電解液中,LiPF6與H2O反應(yīng)完全,使得HF的含量大大增加;而添加0.5%HMDS的電解液中,HMDS類物質(zhì)的結(jié)構(gòu)中含有Si-N鍵,既可以和H2O發(fā)生反應(yīng),又可以和HF發(fā)生反應(yīng)[見式(4)、(5)],生成的NH3又能與HF繼續(xù)反應(yīng)[10],從而抑制了LiPF6與H2O的反應(yīng),使電解液中HF的含量減少,電解液的穩(wěn)定性得以提高。

      (4)

      (5)

      2.2 高溫儲存測試(85℃/4 h)

      不同電解液制作的電池在85℃高溫環(huán)境下儲存4 h后進(jìn)行性能測試,結(jié)果見表2。

      從表2可以看出,以HMDS作為鋰離子電池電解液的穩(wěn)定劑,經(jīng)高溫儲存后電池各項性能明顯好于不含HMDS的電解液制作的電池。從電解液方面來看,電池性能的惡化主要有以下兩個因素[11]:(1)水和游離酸等雜質(zhì)的影響;(2)電解液中有機(jī)溶劑的不可逆氧化反應(yīng)的影響。盡管水和游離酸等雜質(zhì)在電解液使用之前經(jīng)過嚴(yán)格的控制,但是在電池的充放電過程中還是會產(chǎn)生,尤其是在電池偶爾過充的情況下。可能的機(jī)理是[12~14]:

      表2 不同電解液制作的電池在85℃下儲存4 h后的性能/%

      LiPF6→LiF+PF5

      (6)

      LiPF6+H2O→LiF+POF3+2HF

      (7)

      除此之外,還存在10-6級與制備相關(guān)的酸含量,例如:LiPF6中HF的含量至少有50×10-6;反應(yīng)所形成的酸進(jìn)一步與電化學(xué)電池中的組分發(fā)生反應(yīng),并且能夠腐蝕電化學(xué)電極表層。加入HMDS后,通過與PF5間的弱結(jié)合而降低PF5的反應(yīng)活性,就能起到穩(wěn)定六氟磷酸鋰基電解液的作用。

      從負(fù)極方面來看,就石墨而言,HF會與其表面上電解質(zhì)膜(SEI膜)中的主要成分Li2CO3、LiOH、Li2O等發(fā)生反應(yīng),生成LiF并在負(fù)極表面發(fā)生沉積,原始膜因而被含有LiF的膜置換,而與原始膜相比,后者能減少或阻止Li+通過,結(jié)果導(dǎo)致電池內(nèi)阻增大,并因此降低電池性能。

      2.3 循環(huán)性能測試

      以兩種電解液分別制作15只553436的鋁殼電池,在室溫下進(jìn)行循環(huán)測試,結(jié)果見圖1。

      圖1 不同電解液制作的電池的循環(huán)性能

      從圖1可以看出,電池循環(huán)100次之后,以電解液1、電解液2制作的電池的容量保持率分別為90.3%和93.1%,說明加入HMDS可抑制LiPF6的水解,提高電解液的穩(wěn)定性,改善電池的循環(huán)性能。這可能是因為,HMDS的加入抑制了LiPF6與H2O、游離酸等發(fā)生反應(yīng),提高了電解液的穩(wěn)定性[15],電池在長循環(huán)后仍然維持較高的充放電容量。

      3 結(jié)論

      在電解液中加入微量(0.5%)的六甲基二硅胺烷(HMDS),可以抑制電解液在儲存過程中LiPF6的水解及熱解,減少電解液中H2O和HF的含量,明顯提高鋰離子電解液的儲存穩(wěn)定性及熱穩(wěn)定性,同時可以改善鋰離子電池的電化學(xué)性能和循環(huán)性能。

      (致謝:感謝東莞市杉杉電池材料有限公司總工程師陳柏源先生和研發(fā)部經(jīng)理侯濤先生對本實驗的指導(dǎo)與幫助。)

      [1] 鄭洪河.鋰離子電池電解質(zhì)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社2006:1-3.

      [2] 吳宇平,戴曉兵,馬軍旗,等.鋰離子電池——應(yīng)用與實踐[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2004:373-384.

      [3] 吳宇平,萬春榮,姜長印.鋰離子二次電池[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2002:336-349.

      [4] 郭炳焜,徐徽,王先友,等.鋰離子電池[M].長沙:中南大學(xué)出版社,2002:17-32.

      [5] 莊全超,武山,劉文元.鋰離子電池電解液雜質(zhì)的影響及去除技術(shù)[J].電池工業(yè),2006,11(1):48-52.

      [6] 馮銳,孫新華,趙慶云.鋰離子二次電池的精制方法[P].CN 1 339 845A,2001-09-25.

      [7] Goodenough J B,Kim Y. Challenges for rechargeable Li batteries[J]. Chem Mater,2010,22(3):587-603.

      [8] Xu Kang. Nonaqueous liquid electrolytes for lithium-based rechargeable batteries[J]. Chem Rev,2004,104(10):4303-4417.

      [9] 李永坤,張若昕,劉建生.六甲基二硅氮烷對LiMn2O4電極性能的影響[J].電池,2009,39(2):83-84.

      [10] Kensuke Takechi,Shiga T. Non-aqueous electrolyte solutions and non-aqueous electrolyte cells comprising the same[P]. USP 6 235 431 B1,2001-05-22.

      [11] Zhang Sheng-shui. A review on electrolyte additives for lithium-ion batteries[J]. Power Sources,2006,162(2):1379-1394.

      [12] 瓊戈尼茲 M,施密德特 M,庫納 A,等.在電化學(xué)電池中用作添加劑的有機(jī)胺類[P].CN 1 343 024A,2002-04-03.

      [13] Wang E,Ofer D,Bowden W,et al. Cheminform abstract:Stability of lithium ion spinel cells. Part 3. Improved life of charged cell[J]. Electrochem Soc,2001,32(6):4023-4028.

      [14] 郭亞菊,楊立,王保峰.LiPF6電解液對水的穩(wěn)定性研究[J].電源技術(shù),2007,31(2):136-138.

      [15] Yamane H, Inoue T, Fujita M, et al. A causal study of the capacity fading of Li1.01Mn1.99O4cathode at 80℃and the suppressing substances of its fading[J]. Power Sources,2001,99(1-2):60-65.

      猜你喜歡
      靜置負(fù)極電解液
      小小觀察家
      小小觀察家
      小讀者(2023年18期)2023-09-27 04:38:38
      靜置狀態(tài)蓄冷水箱斜溫層的實驗與模擬研究
      煤氣與熱力(2021年4期)2021-06-09 06:16:56
      平行流銅電解液凈化一次脫銅生產(chǎn)實踐
      山東冶金(2019年5期)2019-11-16 09:09:12
      負(fù)極材料LTO/G和LTO/Ag-G的合成及其電化學(xué)性能
      用高純V2O5制備釩電池電解液的工藝研究
      硫酸鋅電解液中二(2-乙基己基)磷酸酯的測定
      韓國三星開發(fā)出新型鋰離子電池負(fù)極
      橋梁群樁基礎(chǔ)壓力注漿靜置時間預(yù)測試驗
      一種鋰離子電池用低溫電解液等
      承德市| 麟游县| 巢湖市| 社旗县| 封丘县| 安阳市| 隆子县| 镇宁| 河北省| 安岳县| 富民县| 嵊州市| 华坪县| 贵溪市| 阳新县| 天台县| 曲周县| 紫金县| 文水县| 武穴市| 墨玉县| 沾化县| 尉氏县| 清河县| 永嘉县| 兰考县| 门源| 怀安县| 涡阳县| 阳谷县| 黔江区| 东乡族自治县| 隆回县| 普兰县| 湖口县| 安福县| 孟州市| 昆山市| 德保县| 萝北县| 辽中县|