-
我科研人员开发高压电解液构筑高能量密度锂电池体系
2022/4/1 11:13:15 来源:科技日报 【字体:大 中 小】【收藏本页】【打印】【关闭】
核心提示:3月31日,记者从中国科学院青岛生物能源与过程研究所获悉,该研究所先进储能材料与技术研究组在武建飞研究员的带领下,近期在高电压电解液体系开发应用方面取得关键性进展,相关研究3月31日,记者从中国科学院青岛生物能源与过程研究所获悉,该研究所先进储能材料与技术研究组在武建飞研究员的带领下,近期在高电压电解液体系开发应用方面取得关键性进展,相关研究成果近日发表于国际期刊《化学工程杂志》。
据介绍,当前锂离子电池由于其出色的电化学性能已经广泛应用于电动汽车,正极材料是影响锂离子电池性能的关键因素之一,使用高比能正极材料(如NCM811)以及提高电池工作电压(>4.2V)是获得更高能量密度的最有效途径。然而,传统的碳酸酯基电解液无法适配高压电池体系,同时三元正极材料在高电压下发生各种副反应,最终导致体系劣化、容量衰减。
记者了解到,该研究团队开发了一种新型的高压氟化电解液体系,将NCM811正极材料的工作电压从4.2V突破性地提高到4.6V,拓展了三元体系的使用上限和应用范围,解决了两个重要问题:极大提高了高镍三元正极体系的比容量和工作电压,抑制NCM811正极在高电压下的结构相变、过渡金属离子溶出以及二次粒子的开裂,降低了极化,从而提高体系的能量密度和循环性能。构建了稳定的CEI和SEI,实现高负载量高镍三元体系电池在高电压下的可逆稳定循环。
武建飞介绍,通过密度泛函理论(DFT)计算系统阐述了该高压电池体系性能提升的原因。氟取代基(-F)具有很强的吸电子作用,降低了溶剂的最高被占据分子轨道(HOMO),从而提高了电解液的氧化电位。通过在正极表面形成了薄而均匀的富B和富F的无机电解质界面,减少了二次粒子的开裂从而缩小正极和电解液之间的接触面积,极大地抑制了电接触不良、副反应以及过渡金属离子溶出,从而突破了高镍三元正极在高电压下容量衰减严重等障碍,为设计开发高能量密度锂离子电池提供了新的思路和途径。◎本报记者 王健高 通 讯 员 刘 佳 高 雪
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。 -
- 直达16个行业
- 热点资讯
- 24小时
- 周排行
- 月排行
- 无人值守设备运维技术革命:向日葵云策略 + 屏幕墙实现远程管控零延迟
- 食品行业检验检测机构能力建设提速 推动贸易便利化
- 电耗下降40%!家用电冰箱能效新国标2026年6月起正式实施
- 北京市东卫(深圳)律师事务所开业庆典暨上市公司高质量发展高端论坛圆满举行
- 日立中央空调全屋全感2.0系统,重新定义智慧家居舒适体验
- 首批!凯美瑞德入选中国信通院《AI Agent智能体产业图谱1.0》
- 蝉联冠军!山特稳居 0-200kVA UPS 市场销售额领先
- 科技领航,女篮逐梦:秀域与中国女篮开启十年相约新征程
- 联通支付以AI赋能,推动“AI + 支付”品牌数智化战略布局
- 蓝晶微生物与凯米拉达成战略合作:共推PHA 纸张涂层领域的规模化应用