总结|电解液添加剂对电池性能的影响!

锂电联盟会长 2023-12-21 17:07
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!
电解液一般由碳酸酯类有机溶剂和电解质锂盐(如LiPF6)组成,可添加一定量的添加剂(如FEC、VC和CEC等)。添加剂的主要作用有:

①改善SEI膜的性能,在SEI膜形成时消耗部分Li+,使首次充放电不可逆容量增加,且限制溶剂分子通过SEI膜;②降低电解液中极少量的水和HF酸的含量;③防止过充电、过放电。正常充放电下,添加剂不参与任何化学或电化学反应;当电池充满电或电压高于工作电压3V以上时,添加剂在正极被氧化,扩散到负极发生还原反应,从而防止过充电、过放电。

本文作者对扣式锂离子电池进行充放电性能测试,通过分析不同EC基电解液添加剂比例下电池的放电比容量、首次库仑效率、循环稳定性等,探究EC基电解液添加剂对Si-C负极体系性能的影响。

1 实验
1.1 电解液制备
使用的基础电解液为1801型电解液(EC、DMC、DEC、FEC和VC的体积比为0.33∶0.33∶0.33∶0.05∶0.05),溶质为LiPF6(约含12.5%)。在(24±3)℃下将EC基电解液与FEC、VC、CEC等添加剂按表1配制成实验电解液
表1 不同实验电解液的添加剂体积分数

1.2 极片和电池制备

将纳米硅合金负极材料、石墨、 导电炭黑SP、 海藻酸钠、羧甲基纤维素钠按质量比4.0∶4.0∶1.0∶0.4∶0.6混合成总质量约2g的粉末,搅拌均匀后,干燥8h,加入5~7ml去离子水,搅拌3min,加入0.1ml丁苯橡胶SBR,搅拌2h。将浆料涂覆在8μm厚的铜箔上,厚度约为140μm,然后将极片放入鼓风干燥箱中,在80℃下干燥20min,以50MPa的压力压片后,裁切成直径为14mm的极片,在120℃下真空干燥8h。以该极片为负极,高纯锂片为正极,CelgardA273为隔膜,在氩气保护的手套箱内组装CR2032型扣式电池。按照电解液编号对电池进行编号。

1.3 性能测试

扣式电池组装之后,在40℃下放置4h,用CT2001A电池测试系统进行性能测试,电压为2.5V,电流为190~300mA(具体数值根据负极片的称重计算)。

2 结果与讨论

2.1 CEC添加量的影响

高纯度CEC可以直接作为锂离子电池电解液的阻燃添加剂,改善电解液的循环性能,延长使用寿命。 测试CEC添加量对电池性能的影响,结果如图1所示。

图1 不同CEC添加量电池的放电比容量和库仑效率

从图1可知,随着CEC添加量的增加,电池的放电比容量增加,库仑效率略微下降。1-1电池的首次放电比容量为488.75mAh/g,而1-2电池的首次放电比容量为449.98mAh/g;1-1、1-2电池的首次库仑效率分别为90.05%、90.70%。由此可见,CEC的添加量会直接影响扣式电池的充电比容量,当添加量为3%时,电池首次放电比容量比添加量为1%时高出近40mAh/g;但首次库仑效率相差不超过1%,说明影响较小,且首次库仑效率均在90%以上,性能满足要求。实验结果表明:当CEC的添加量为3%时,对电池性能有较好的提升效果。


2.2 FEC添加量的影响

FEC作为电解液添加剂,形成的SEI膜性能更好,结构紧密又不增加,能分解,提电解的低温性能测试FEC添的性,放容量和库仑效率如图2所示。

图2 不同FEC添加量电池的放电比容量及库仑效率

从图2可知,随着FEC添加量的增加,电池的首次库仑效率和放电比容量明显降低。2-1电池的首次放电比容量为482.54mAh/g,首次循环库仑效率为91.03%;而2-2电池的首次放电比容量低于450.00mAh/g,首次循环效率低于90.00%,此时电池性能不稳定且明显下降,与1-1、2-1电池相差甚远,原因是形成的SEI膜过于致密,损耗过量Li+,且剩余的Li+无法自由通过SEI膜进行嵌脱,导致比容量下降,首次库仑效率下降。由此可知,FEC添加量不宜超过3%。

FEC的分解电压为1.20~1.24V,高于EC的0.64V,可在Si-C电极表面优先分解,形成薄且韧性好的SEI膜,提高Si-C材料的电化学性能。石墨负极与Si-C负极的电化学性能不同,应使用不同组分的电解液。目前市场上适用于Si-C负极的电解液与石墨负极的电解液组分的差别,主要是FEC用量的不同。从以上实验结果可知,在电解液中单纯调整FEC的添加量,可能达不到较好的效果,需要将FEC与其他电解液添加剂组合使用,才可能获得较理想的Si-C负极材料电解液。

2.3 VC添加量的影响

VC会在锂离子电池负极表面发生聚合反应,形成一层致密的SEI膜,阻止电解液在负极表面发生进一步的还原分解。测试不同VC添加量电池的性能,放电比容量及库仑效率如图3所示。

图3 不同VC添加量电池的放电比容量及库仑效率
从图3可知,随着VC添加量的增加,电池的放电比容量下降,且越来越不稳定。3-1、3-2和3-3电池的首次库仑效率分别为89.2%、92.15%和88.55%。3-1电池的首次放电比容量及首次库仑效率虽然均比3-2、3-3电池低,但是从循环50次的结果来看,循环稳定性较好;3-3电池的比容量经过7~8次循环即出现较大波动,循环性能不稳定;而3-2电池也在32次循环后出现波动。虽然VC添加量为2%时的电池首次库仑效率较高,但综合而言,VC添加量为1%时的电池综合性能较好,内阻较低、容量保持率较高。

VC添加剂的电解液所形成的SEI膜可提高中间相碳微球(MCMB)/Li电池的比容量及循环稳定性VC加剂的电解液在石墨电极表面形成的SEI膜形成得更加完明显的膜覆盖实验VC加量石墨负极电解液基使VCSi-C负极电解液

2.4 综合实验

通过对比以上实验数据,选择各组最优比例见表2。

表2 各组最优比例性能对比

从表2可知,CEC的添加对电池首次放电比容量影响较大;FEC的添加可将首次库仑效率提升到91%以上,故FEC的添加作用明显;添加VC后,虽然首次充电比容量及首次库仑效率均低于前两者,但容量保持率比前两者高出约4%,说明对维持电池循环稳定性有积极作用。实验结果表明,电解液对此负极材料各项性能的影响虽有明显改善,但未达到理想水平。选择各组电解液中性能较好的1-1、2-1和3-1号的比例,进行综合实验,选择FEC添加量为3%,VC添加量为1%,CEC添加量为3%制备电解液,装配扣式电池(即4-1电池)。4-14

图4 添加量最优比例电池的放电比容量及库仑效率
从图4可知,改进后电池的首次库仑效率达到91.90%。经过4次循环,库仑效率已接近100%。负极材料的首次放电比容量为452.60mAh/g,虽低于1-1、2-1电池,但经过150次循环后,比容量保持较为平稳;后期略有升高,可能是因为半电池Si-C负极涂覆较厚,在前期的充放电过程中未能充分地嵌脱锂,经过几十次循环后才能深入地嵌脱锂,Li+在进入硅晶格的过程中,导致硅颗粒粉化为原子态,且随着循环次数增加而增多,比表面积增加,故在后期循环中整体容量会升高。电池的整体的容量保持率能达到86.50%。

3 结论

选择CEC、FEC和VC等3种电解液添加剂的合适比例,会提高电池的首次充电比容量、首次库仑效率和循环稳定性。确定合适的添加体积分数为:3%FEC、1%VC和3%CEC,此时电池综合性能表现最优。此条件下,电池的首次放电比容量达452.60mAh/g,比传统纯石墨负极的充电比容量(350mAh/g)高出约25%。改进后的Si-C负极,对提高锂离子电池的循环稳定性有积极的作用,在很大程度上克服了硅负极材料的衰减问题,第150次循环的容量保持率可达到86.50%。

文献参考:姜文博, 王宥宏, 张俊婷,等. EC基电解液添加剂对锂离子电池性能的影响[J]. 电池, 2022(052-002).

锂电联盟会长向各大团队诚心约稿,课题组最新成果、方向总结、推广等皆可投稿,请联系:邮箱libatteryalliance@163.com。


有需要联系,王经理:18058289318

锂电联盟会长 研发材料,应用科技
评论
  •  在全球能源结构加速向清洁、可再生方向转型的今天,风力发电作为一种绿色能源,已成为各国新能源发展的重要组成部分。然而,风力发电系统在复杂的环境中长时间运行,对系统的安全性、稳定性和抗干扰能力提出了极高要求。光耦(光电耦合器)作为一种电气隔离与信号传输器件,凭借其优秀的隔离保护性能和信号传输能力,已成为风力发电系统中不可或缺的关键组件。 风力发电系统对隔离与控制的需求风力发电系统中,包括发电机、变流器、变压器和控制系统等多个部分,通常工作在高压、大功率的环境中。光耦在这里扮演了
    晶台光耦 2025-01-08 16:03 61浏览
  • 根据环洋市场咨询(Global Info Research)项目团队最新调研,预计2030年全球无人机锂电池产值达到2457百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为9.6%。 无人机锂电池是无人机动力系统中存储并释放能量的部分。无人机使用的动力电池,大多数是锂聚合物电池,相较其他电池,锂聚合物电池具有较高的能量密度,较长寿命,同时也具有良好的放电特性和安全性。 全球无人机锂电池核心厂商有宁德新能源科技、欣旺达、鹏辉能源、深圳格瑞普和EaglePicher等,前五大厂商占有全球
    GIRtina 2025-01-07 11:02 124浏览
  • 故障现象一辆2017款东风风神AX7车,搭载DFMA14T发动机,累计行驶里程约为13.7万km。该车冷起动后怠速运转正常,热机后怠速运转不稳,组合仪表上的发动机转速表指针上下轻微抖动。 故障诊断 用故障检测仪检测,发动机控制单元中无故障代码存储;读取发动机数据流,发现进气歧管绝对压力波动明显,有时能达到69 kPa,明显偏高,推断可能的原因有:进气系统漏气;进气歧管绝对压力传感器信号失真;发动机机械故障。首先从节气门处打烟雾,没有发现进气管周围有漏气的地方;接着拔下进气管上的两个真空
    虹科Pico汽车示波器 2025-01-08 16:51 70浏览
  • By Toradex 秦海1). 简介嵌入式平台设备基于Yocto Linux 在开发后期量产前期,为了安全以及提高启动速度等考虑,希望将 ARM 处理器平台的 Debug Console 输出关闭,本文就基于 NXP i.MX8MP ARM 处理器平台来演示相关流程。 本文所示例的平台来自于 Toradex Verdin i.MX8MP 嵌入式平台。  2. 准备a). Verdin i.MX8MP ARM核心版配合Dahlia载板并
    hai.qin_651820742 2025-01-07 14:52 108浏览
  • 「他明明跟我同梯进来,为什么就是升得比我快?」许多人都有这样的疑问:明明就战绩也不比隔壁同事差,升迁之路却比别人苦。其实,之间的差异就在于「领导力」。並非必须当管理者才需要「领导力」,而是散发领导力特质的人,才更容易被晓明。许多领导力和特质,都可以通过努力和学习获得,因此就算不是天生的领导者,也能成为一个具备领导魅力的人,进而被老板看见,向你伸出升迁的橘子枝。领导力是什么?领导力是一种能力或特质,甚至可以说是一种「影响力」。好的领导者通常具备影响和鼓励他人的能力,并导引他们朝着共同的目标和愿景前
    优思学院 2025-01-08 14:54 61浏览
  • 本文介绍编译Android13 ROOT权限固件的方法,触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。关闭selinux修改此文件("+"号为修改内容)device/rockchip/common/BoardConfig.mkBOARD_BOOT_HEADER_VERSION ?= 2BOARD_MKBOOTIMG_ARGS :=BOARD_PREBUILT_DTB
    Industio_触觉智能 2025-01-08 00:06 92浏览
  • 在智能家居领域中,Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、Thread与Z-Wave等无线通信协议是构建短距物联局域网的关键手段,它们常在实际应用中交叉运用,以满足智能家居生态系统多样化的功能需求。然而,这些协议之间并未遵循统一的互通标准,缺乏直接的互操作性,在进行组网时需要引入额外的网关作为“翻译桥梁”,极大地增加了系统的复杂性。 同时,Apple HomeKit、SamSung SmartThings、Amazon Alexa、Google Home等主流智能家居平台为了提升市占率与消费者
    华普微HOPERF 2025-01-06 17:23 204浏览
  • 每日可见的315MHz和433MHz遥控模块,你能分清楚吗?众所周知,一套遥控设备主要由发射部分和接收部分组成,发射器可以将控制者的控制按键经过编码,调制到射频信号上面,然后经天线发射出无线信号。而接收器是将天线接收到的无线信号进行解码,从而得到与控制按键相对应的信号,然后再去控制相应的设备工作。当前,常见的遥控设备主要分为红外遥控与无线电遥控两大类,其主要区别为所采用的载波频率及其应用场景不一致。红外遥控设备所采用的射频信号频率一般为38kHz,通常应用在电视、投影仪等设备中;而无线电遥控设备
    华普微HOPERF 2025-01-06 15:29 164浏览
  • 村田是目前全球量产硅电容的领先企业,其在2016年收购了法国IPDiA头部硅电容器公司,并于2023年6月宣布投资约100亿日元将硅电容产能提升两倍。以下内容主要来自村田官网信息整理,村田高密度硅电容器采用半导体MOS工艺开发,并使用3D结构来大幅增加电极表面,因此在给定的占位面积内增加了静电容量。村田的硅技术以嵌入非结晶基板的单片结构为基础(单层MIM和多层MIM—MIM是指金属 / 绝缘体/ 金属) 村田硅电容采用先进3D拓扑结构在100um内,使开发的有效静电容量面积相当于80个
    知白 2025-01-07 15:02 141浏览
  • 大模型的赋能是指利用大型机器学习模型(如深度学习模型)来增强或改进各种应用和服务。这种技术在许多领域都显示出了巨大的潜力,包括但不限于以下几个方面: 1. 企业服务:大模型可以用于构建智能客服系统、知识库问答系统等,提升企业的服务质量和运营效率。 2. 教育服务:在教育领域,大模型被应用于个性化学习、智能辅导、作业批改等,帮助教师减轻工作负担,提高教学质量。 3. 工业智能化:大模型有助于解决工业领域的复杂性和不确定性问题,尽管在认知能力方面尚未完全具备专家级的复杂决策能力。 4. 消费
    丙丁先生 2025-01-07 09:25 117浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦