山西耐鋰電池電解液濃度

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2022-07-27

鋰二次電池在鋰離子嵌入到陰極和陽(yáng)極中以及從陰極和陽(yáng)極脫嵌時(shí),通過(guò)氧化反應(yīng)和還原反應(yīng)產(chǎn)生電能,并且通過(guò)將有機(jī)電解液或聚合物電液填充在陰極和陽(yáng)極之間,利用鋰離子可以嵌入其中且從其脫嵌的材料作為陰極和陽(yáng)極來(lái)制造。當(dāng)前***使用的有機(jī)電解液可以包括碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、二甲氧基乙烷、γ-丁內(nèi)酯、n,n-二甲基甲酰胺、四氫呋喃、乙腈等。然而,由于有機(jī)電解液通常容易揮發(fā)并且高度易燃,因此當(dāng)將有機(jī)電解液應(yīng)用于鋰離子二次電池時(shí),存在高溫穩(wěn)定性方面的問(wèn)題,例如因過(guò)度充電和過(guò)度放電而在內(nèi)部產(chǎn)生熱量時(shí),由于內(nèi)部短路而著火。此外,在鋰二次電池中,在初始充電時(shí)來(lái)自作為陰極的鋰金屬氧化物的鋰離子移動(dòng)到作為陽(yáng)極的碳電極并嵌入到碳中,其中鋰具有強(qiáng)反應(yīng)性,使得作為陽(yáng)極活性材料的碳顆粒的表面與電解液反應(yīng),同時(shí)在陽(yáng)極表面上形成被稱為固體電解質(zhì)界面(sei)膜的覆膜(coatingfilm)。鋰二次電池的性能很大程度上取決于有機(jī)電解液的組成以及通過(guò)有機(jī)電解液與電極的反應(yīng)而形成的sei膜。即,形成的sei膜抑制了碳材料與電解液溶劑的副反應(yīng),例如,電解液在作為陽(yáng)極的碳顆粒的表面上的分解,防止了由于電解液溶劑共嵌入。電解液是水的電池有哪些?山西耐鋰電池電解液濃度

預(yù)計(jì)從2012年開(kāi)始,電解液市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩將會(huì)加劇。電解液生產(chǎn)已完全沒(méi)有技術(shù)壁壘,國(guó)產(chǎn)電解液已與日本產(chǎn)品品質(zhì)相當(dāng)。截止目前,國(guó)內(nèi)外廠商公布的預(yù)投項(xiàng)目將新增產(chǎn)能萬(wàn)噸/年,結(jié)合現(xiàn)有產(chǎn)能,預(yù)計(jì)總產(chǎn)能可以達(dá)到萬(wàn)噸。根據(jù)國(guó)內(nèi)外廠商的歷史經(jīng)驗(yàn),鋰電池電解液生產(chǎn)線從投產(chǎn)到出貨**快1到2年左右就可以完成,結(jié)合東方證券對(duì)全球鋰電池電解液市場(chǎng)需求的預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)未來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩將會(huì)加劇。預(yù)計(jì)未來(lái)電解液的行業(yè)機(jī)會(huì)集中在上游六氟磷酸鋰國(guó)產(chǎn)替代加速、動(dòng)力類電池電解液需求爆發(fā)和高電壓電池電解液技術(shù)突破這三個(gè)方面。首先,隨著六氟磷酸鋰價(jià)格國(guó)產(chǎn)化程度提高,六氟磷酸鋰的價(jià)格下降幅度將大于電解液價(jià)格,電解液廠商將從中受益,采購(gòu)原料的成本大幅降低。其次,動(dòng)力類鋰電池帶來(lái)了電解液市場(chǎng)發(fā)展的良好預(yù)期,東方證券預(yù)測(cè),2015年全球動(dòng)力類鋰電池電解液需求量有望增長(zhǎng)至萬(wàn)噸,2020年有望達(dá)到萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)未來(lái)10年復(fù)合增長(zhǎng)。再次,高電壓電池是鋰電池大型化、動(dòng)力型發(fā)展的方向之一,對(duì)電解液提出了新的要求,在這一領(lǐng)域國(guó)內(nèi)和國(guó)外廠商出于同一起跑線,國(guó)內(nèi)廠商存在彎道超車的機(jī)會(huì)。擁有渠道優(yōu)勢(shì),掌握上游六氟磷酸鋰技術(shù)的國(guó)內(nèi)廠商更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。與其它鋰電池材料不同。山西耐鋰電池電解液濃度國(guó)內(nèi)有哪些做鋰電池電解液的公司;

所述疊氮化合物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為%-5%。推薦的,所述電解液中,所述疊氮化合物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為%-3%。進(jìn)一步的,所述鋰鹽選自六氟磷酸鋰、六氟砷酸鋰、四氟硼酸鋰、高氯酸鋰、三氟甲磺酸鋰、二氟磷酸鋰、2-三氟甲基-4,5-二氰基咪唑鋰、二氟草酸硼酸鋰、氯三氟硼酸鋰、三草酸磷酸鋰、四氟草酸磷酸鋰、雙草酸硼酸鋰、lin(cxf2x+1so2)(cyf2y+1so2)中的一種或兩種復(fù)合,其中x和y分別**的選自0~5的整數(shù),所述鋰鹽總濃度為~。進(jìn)一步的,所述有機(jī)溶劑選自碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、碳酸丁烯酯、氟代碳酸乙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸二丙酯、碳酸甲丙酯、碳酸乙丙酯、γ-丁內(nèi)酯、1,3-丙烷磺酸內(nèi)酯、丙酸甲酯、丁酸甲酯、乙酸乙酯、丙酸乙酯、丙酸丙酯、丁酸乙酯、1,3-二氧戊環(huán)以及乙二醇二甲醚中的至少一種。本發(fā)明的第二個(gè)目的在于提供一種鋰電池,其包括正極極片、負(fù)極極片、隔膜和電解液,所述電解液為權(quán)利要求1-8任一項(xiàng)所述的電解液。進(jìn)一步的,所述負(fù)極極片的活性物質(zhì)選自金屬鋰、包含其的三維骨架復(fù)合物、碳材料或碳復(fù)合材料。與現(xiàn)有技術(shù)相比。

近年來(lái),市場(chǎng)對(duì)鋰離子電池的性能要求越來(lái)越高,一方面便攜電子產(chǎn)品集成度的提高增加了能耗,另一方面電動(dòng)汽車的興起也要求電池具有更長(zhǎng)的續(xù)航能力,電池問(wèn)題已經(jīng)成為制約行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。如何進(jìn)一步提高電池的能力密度、倍率性能、循環(huán)壽命、安全性以及降低生產(chǎn)成本是電池研究的重點(diǎn)。目前,鋰離子電池的安全性是困擾動(dòng)力電池的主要障礙,鋰離子電池在過(guò)充、過(guò)放、短路、熱沖擊等濫用狀態(tài)下,容易著火甚至。電池出現(xiàn)濫用時(shí),電池內(nèi)部的溫度升高,導(dǎo)致電池內(nèi)負(fù)極表面固體電解質(zhì)界面膜破壞,電解液中組分與負(fù)極之間發(fā)生劇烈的化學(xué)反應(yīng),電解液中有機(jī)溶劑分解產(chǎn)生氫氧自由基和氫自由基,從而發(fā)生鏈?zhǔn)椒磻?yīng)產(chǎn)生大量的熱,產(chǎn)生的熱量促使電解液與嵌鋰負(fù)極之間反應(yīng)加劇,**終影響電池的安全性。電解液中含有水對(duì)鋰電池的影響?

例如鋰離子二次電池的情況下,初充電時(shí)在負(fù)極中嵌入鋰陽(yáng)離子時(shí),負(fù)極與鋰陽(yáng)離子、或負(fù)極與非水溶劑發(fā)生反應(yīng),在負(fù)極表面上形成以氧化鋰、碳酸鋰、烷基碳酸鋰為主成分的覆膜。該電極表面上的覆膜被稱為固體電解質(zhì)界面膜(solidelectrolyteinterface(sei)),抑制非水溶劑的進(jìn)一步的還原分解,抑制電池性能的劣化等其性質(zhì)對(duì)電池性能產(chǎn)生較大影響。另外,作為正極,通常使用有l(wèi)icoo2、linio2、、limn2o4、limno2等鋰與過(guò)渡金屬的復(fù)合氧化物,同樣地,在正極表面上也形成分解物所產(chǎn)生的覆膜,已知其也抑制溶劑的氧化分解,發(fā)揮抑制電池內(nèi)部的氣體發(fā)生等之類的重要的作用。為了改善以循環(huán)特性、低溫特性等為**的電池特性,重要的是,形成離子傳導(dǎo)性高、且電子傳導(dǎo)性低的穩(wěn)定的sei,在電解液中加入少量(通常為%以上且10質(zhì)量%以下)的被稱為添加劑的化合物,從而積極地進(jìn)行了形成良好的sei的嘗試。例如,專利文獻(xiàn)1中,碳酸亞乙烯酯(以下記作vc)作為形成有效的sei的添加劑使用,專利文獻(xiàn)2中,以1,3-丙烯磺內(nèi)酯為**的不飽和環(huán)狀磺酸酯作為形成有效的sei的添加劑利用,專利文獻(xiàn)3中,雙乙二酸硼酸鋰(以下libob)作為形成有效的sei的添加劑利用,專利文獻(xiàn)4中。鋰電池的電解液價(jià)格。山西耐鋰電池電解液濃度

鋰電池電解液設(shè)備生產(chǎn)廠家;山西耐鋰電池電解液濃度

為了減少鋰枝晶的生長(zhǎng),目前主要是通過(guò)使用固體電解質(zhì)物理地阻止枝晶生長(zhǎng);通過(guò)使用三維調(diào)整表面電場(chǎng)以改變li沉積的初始成核作用;通過(guò)使用改進(jìn)的隔膜防止鋰枝晶的生長(zhǎng)。然而這些手段還不能***應(yīng)用在商業(yè)化的鋰離子電池中,**直接、有效、經(jīng)濟(jì)的方法是對(duì)電解液進(jìn)行改性研究。在電解液的研究中,通常是引入添加劑來(lái)抑制負(fù)極析鋰。然而這些添加劑可能與目前正在***使用的商品化碳負(fù)極如石墨負(fù)極不兼容,容易剝離石墨;或者通過(guò)在碳負(fù)極表面形成高阻抗的鈍化膜,通過(guò)提高過(guò)電位來(lái)抑制析鋰,這些添加劑的引入雖然一定程度上抑制了析鋰問(wèn)題,但是帶來(lái)電池阻抗的增加,損害了電池容量和長(zhǎng)期循環(huán)性能。技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:鑒于上述原因,本發(fā)明的目的是提供一種電解液,所述電解液基于化學(xué)合金化反應(yīng)從而可以很好的消除鋰枝晶和抑制析鋰。此外,本發(fā)明的第二個(gè)目的是提供一種鋰離子電池,該鋰離子電池中含有本發(fā)明中的電解液,從而改善了鋰離子電池在低溫或過(guò)充情況下的析鋰問(wèn)題,提高了電池的安全性。山西耐鋰電池電解液濃度

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