AEM:无惧空气、抗Al腐蚀,新型电解液助力高压锂电池! 2023年10月26日 上午11:32 • 头条, 干货, 顶刊 • 阅读 7 六氟磷酸锂(LiPF6)的空气不稳定性和氟磺酰亚胺锂(LiFSI)的腐蚀性是它们在高压锂电池中用作电解液锂盐的主要障碍之一。 澳大利亚蒙纳士大学Douglas MacFarlane、Mega Kar等人报道了一类新型锂盐1,1,1,3,3,3-(四)六氟异丙氧基硼酸锂 (LiBHFip) ,介绍该盐的成功合成和表征,并探索了它们的电化学行为。 图1 锂盐的结构 研究发现由该盐和碳酸乙烯酯:碳酸二甲酯混合物 (v/v, 50:50) 组成的电解液表现出5.0 V(相对于Li+/Li)的氧化稳定性,与基于LiPF6的电解液相比显示出明显的改善。 此外,当电压高达5.8 V(相对于Li+/Li)时,铝基底在该电解液中仍表现出高稳定性;相比之下,基于LiFSI的电解液在高于4.3 V时显示出明显的 Al 腐蚀迹象。 图2 氧化稳定性 此外,采用高压层状LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2 (NMC811)和尖晶石LiMn2O4(LMO)正极测试的电池在200次循环中表现出稳定的循环,容量保持率分别为76%和90%。 即使在盐暴露于空气条件下24小时(水含量≈0.57质量%)后,LMO|Li电池仍能在1000次循环中保持相同的低容量衰减率。 图3 对Al的稳定性 Lithium Borate Ester Salts for Electrolyte Application in Next-Generation High Voltage Lithium Batteries. Advanced Energy Materials 2021. DOI: 10.1002/aenm.202101422 原创文章,作者:科研小搬砖,如若转载,请注明来源华算科技,注明出处:https://www.v-suan.com/index.php/2023/10/26/175c7b2499/ 电池 赞 (0) 0 生成海报 相关推荐 最霸气的撤稿声明!由于有重大新发现,985大学一论文被撤回 2023年10月15日 支春义EES:空间位阻效应调节锌金属负极的电化学还原动力学 2024年1月22日 Materials Today Energy:表面化学改性MXene的储能机理 2024年7月7日 西交宋江选AEM: 在锂负极构建自适应静电界面实现400 Wh/kg软包电池! 2023年10月11日 南大又发Nature!同一学院,9月第2篇,实至名归! 2023年10月12日 北化工雷晓东Appl. Catal. B.: Ru和Ni双金属单原子修饰MoS2用于高效HER 2023年10月13日