(综述)锂金属电池电解液的前世今生.docx
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1、(综述)锂金属电池电解液的前世今生研究背景锂金属电池因其高能量密度受到非常大的关注,但是它的发展是非常曲折的。五十年前,它曾经点燃了人们对高能量密度电池的希望,但是因为电池的着火,导致了人们对它的怀疑,曾经制造它的公司也黯然离场,锂离子电池趁机而上,从而改变了世界的格局。但是时代在发展,技术在进步,锂离子电池的能量密度逐渐逼近理论值,且边际效应越来越明显,人们将目光分散,寻找替代者。十年前,锂金属电池这只沉睡的雄狮又突然受到了关注,众多的研究者想把它叫醒。但是叫醒这个雄狮需要的条件很苛刻,目前大家仍在努力。其中的一拨人,将目光聚集在电解液功能调控上,希望以此来稳定正负极,从而提高电池的性能。成
2、果简介总结了锂金属电池的发展历史,之后将目光集中在电解液上,详细介绍了电解液如何逐步发展促进锂金属电池的稳定性与安全性、电解液如何影响SEI、如何促进正极的稳定性、如何阻燃与如何用新技术来研究锂金属电池等一系列问题,向读者全面展示了锂金属液态电解液的发展状况,并指出了锂金属电池未来的发展方向。解读自19世纪70年代,锂金属电池诞生以来,一直就被视为储能界的“圣杯二其一,锂金属是最轻的金属,其二,锂具有最低的氧化还原电位,这两个因素使其锂金属电池具有了高比容量和高电压,因此能量密度远超传统的银络电池/铅酸电池。但是其缺点也很明显,那就是锂金属与有机电解液在热力学上是不稳定的,两者发生反应,此外,
3、锂在沉积的过程中会产生枝晶,造成安全性问题。上世纪70-80年代,很多人集中在这方面,企图来稳定锂金属,但是频繁的电池事故让人们停下了脚步。与此同时,锂离子电池因其安全性好逆势而上,锂金属电池的研究只保留了小部分人员。过去几十年,锂离子电池的能量密度保持着每年5-10%的增长,但是近年来速度放缓,并且接近理论能量密度,提升的空间已经不大。锂金属电池的巨大潜力又再次受到了重视,人们利用各种方法来解决电解液与锂不稳定,枝晶生长,电解液易燃等问题,其中的策略包括了电解液组成调控,使用固态电解质,人工SEI,负极结构的调控等等。在众多的策略中,电解液的发展依然占有重要地位,一个良好的电解液需要具有以下
4、功能:1 .对锂稳定(热力学或者动力学上),能够形成稳定的SEI,减少锂的消耗,库伦效率最好能达到99.9%;2 .对正极材料和AI集流体稳定,避免高压分解,能够形成稳定的正极/电解液界面(CEI),防止过渡金属离子的迁移;3 .安全性方面,电解液要能够调控锂金属的沉积,避免枝晶引起的电池短路;因此,我们必须要加深对电解液和锂沉积行为的理解,从商业化的角度来说,锂金属电池的装配和成本也是要考虑的因素。图1.锂金属电池电解液的发展历史图1给我们展示了电解液的发展历史,19世纪60年代之前都是研究的Li在非水溶液的沉积行为,60-70年代,人们在锂金属电池中用的主要是碳酸酯类电解液,比如PC,EC
5、,DMC,DEC,EMC,刚开始用的盐是无机锂盐,但是溶解度较低,于是人们开始使用有机锂盐,但是这些锂盐与碳酸酯组合成的电解液的库伦效率(CE)一般低于90%。因此在70年代后期,醛类电解液受到了关注,因为它们的库伦效率很高,如2MeTHF的库伦效率达到了97.4%,可能是因为形成了更稳定的SEL但是由于后来商业化的锂金属电池造成了事故,电解液的发展在之后变得缓慢。直到2010年左右,锂金属电池复兴,电解液的发展再次受到重视,比如高浓度的电解液(HCE),这种电解液的CE能够达到99.3%,特别地,因其独特的溶剂化结构,HCE对高压电池的正极特别稳定,比如NMC811o但是HCE的高粘度和高成
6、本是其不可回避的缺点,于是,局域高浓度电解质(LHCE)被发展起来,LHCE是在HCE中加入稀释剂(比如氟化的酸),从而降低电解液粘度和成本,它被认为是最先进的电解液,有望在实用化的锂金属电池中应用。负极界面处的化学在负极一侧,电解液不仅要扮演着离子传输的作用,还要在电化学条件下稳定电解液与电极的界面,这就是通常所说的SEL这方面的电解液主要是两类:酯类电解液和酸类电解液。酯类电解液的优点是具有低的HOMo能级,因此耐氧化,在高压电池中应用普遍。另外,酯类电解液对各种盐的溶解能力比较强,可以提供良好的离子导电性,图2a给出了常见的碳酸酯类电解液的成分。在酯类电解液中,低浓度(低于L2M)和高浓
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