脂肪族冠醚在电池电解液中的应用.docx
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1、摘要电池中各材料之间的相容性是影响其性能的重要因素之一,在电解液中添加12-冠酸-4、15-冠醒-5、18-冠醛-6等脂肪族冠醛可以通过改善相容性来提升电池性能。本文介绍了冠酸的分子结构及其对应的表界面活性和配位包结能力;综述了历年来脂肪族冠酸在锂电池电解液中的应用研究情况,将其作为电解液添加剂的效果归纳为抑制金属的不规则析出、在电极表面成膜、减少溶剂副反应、增溶电解质、提高离子传导率、提升固态电解质性能等;列举了国内相关发明专利的发表情况;分析了限制脂肪族冠酸在电解液中广泛应用的主要原因是当前主流威廉姆森会合成工艺的选择性低、副产物多、纯化困难,导致生产成本高昂,而更为理想的环氧乙烷低聚合成
2、工艺,尚需改进以避免使用含氟盐;最后,对脂肪族冠酸在电解液中的应用前景进行了展望。关键词电解液;相容性;脂肪族冠醛;12冠酸-4;15-冠醒-5;18-冠酸-6电解液是电池中离子传输的载体,由电解质、溶剂和添加剂组成。常见的锂离子电池(IithiUmionbattery,1.IB,以下简称锂电池)是指以锂盐为电解质的电池,类似的还有以钠盐为电解质的钠离子电池。锂电池普遍以石墨为负极、以锂的过渡金属氧化物为正极,以烷基碳酸酯等有机物为电解液溶剂,各材料之间的相容性成为影响电池性能的重要因素之一。电解质在溶剂中的溶解性会影响电解液的导电性,溶解性越好则电导率越高、电阻越小;电极和电解液的界面相容性
3、会影响电池充放电性能,也是电池高低温性能的主要限制因素。在电解液中加入相容添加剂是改善锂电池中各材料之间相容性的一种思路。理想的相容添加剂需满足以下条件:在无水条件下具有良好的表界面活性,可改善电极之间的相容性;可增加电解质的溶解度和电离度,提高电导率;低熔点、高沸点,使用温度范围宽:黏度低、化学稳定性好。12-冠酸-4、15-冠醛-5、18-冠酸-6等脂肪族冠醛符合相容添加剂的所有条件,适用于改善锂电池的综合性能。在锂电池技术发展较早的日本,早在1980年代,就将脂肪族冠酸用作电解液的关键添加剂,使金属盐电解质在有机溶剂中的溶解度飞跃性地增大。1脂肪族冠酸冠醛是一类大环多酸化合物。Peder
4、sen在1967年首次发表相关论文,由于其结构形状酷似国王王冠,故命名为冠酸(CrOWnether),并于1971年获得威廉姆森(WilliamSon)醛合成工艺的脂肪族冠醛专利,于1972年获得芳香族冠酸与脂环族冠酸的专利。冠酸的环中,每2个碳原子之间有一个氧原子相隔,有的含有氮原子和硫原子,如图1所示。12冠fi!415冠醛-518-5d三-6图1常见冠醛的分子结构示意冠醛的分子结构决定了其具有表界面活性和配位包结能力:(1)表界面活性。冠酸环的分子结构与聚乙二醇(PEG)类表面活性剂类似,具有水油两亲的环氧乙烯醛(CH2CH20一)结构,从而表现出一定的表面活性,具有模糊相界面、改善相容
5、性、提高溶解度的效果。与聚乙二醇类表面活性剂相比,冠酸由于没有羟基端,因此化学稳定性更好。(2)配位包结能力。冠醛的环状结构中,多个氧原子组成一个具有一定孔径的环,使其表现出一定的配位包结能力,可以生成稳定的配合物。在配位时,主体为冠酸,客体可能是盐类中的金属阳离子、筱离子,也可能是中性分子或阴离子;配位后,客体被包结在环中,从而增大与互补离子的距离、使电离度增大。自从冠战被发现后,学者们从各个角度改变冠醛的结构,合成了上千种新化合物,但由于合成效率低、成本高等原因,几乎都停留在实验室阶段。脂肪族冠酷是分子中有且仅有环氧乙烯酸结构单元的冠醛系列,其中的18-冠醒-6(1,4,7,10,13,1
6、6-六氧环十八烷)与阳离子形成的配合物具有金刚石晶格构象,因此具有同系冠酸中最强的配合能力,是当前市场价格最低、应用最广泛的品种,主要用作非均相反应的相转移催化剂,比如用于以氯代碳酸乙烯酯(CEC)和氟化钾为原料合成氟代碳酸乙烯酯(FEC)的固-液相反应中。另外,12-冠酸-4也可以与1.iSCN、1.iBr.1.iCl等锂盐形成稳定的配合物,原因是其孔径尺寸与锂离子尺寸接近,如表1所示。表1冠酸孔径与碱金属离子尺寸对比冠雄孔径直径nm金属离子离子直径nm12冠酸40.11-0.141.i+0.13615冠5-50.170.22Na+0.19418冠醛60.260.32K+0.266表界面活性
7、和配位包结能力的结合,使脂肪族冠醛添加到电解液后具有多方面的效果,包括抑制金属的不规则析出、在电极表面成膜、减少溶剂副反应、增溶电解质、提高离子电导率、提升固态电解质性能等。2电解液中添加脂肪族冠酸的效果日本锂电池产业的起步较早,在20世纪70年代就开始生产各种锂电池。1973年松下首先实现1.i(CF)n系列电池的商业化,1976年三洋电气公司实现1.iMnO2系列电池的商业化,随后日立、东芝等公司也开始生产,作为电子表、自动相机和计算器等小型家用电器的电源。2.1 抑制金属的不规则析出早期的可充电锂电池中,负极材料吸收的锂必须处于离子状态,能量密度的提升受限于负极材料可吸收的锂离子数量。为
8、了提高锂电池的循环特性,研究者们通过添加可与锂离子形成稳定配合物的12-冠酸-4以捕获从正极活性物质溶出的锂离子,减少锂在负极的析出,从而提高电池的充放电效率和循环寿命。菅岛真一等向以碳酸丙烯酯(PC)为溶剂的电解液中添加与四氟硼酸锂(1.iBF4)等物质的量的12-冠醛-4后,充放电效率和循环寿命得到提升,锂电池的充放电效率从原先不到50次循环就衰减为0提升到循环300次后仍有65%。小林征男等向以等体积PC与乙二醇二甲醛(DME)为溶剂的电解液中添加与1.iBF4等物质的量的12-冠酸-4后锂电池的可充放电循环次数从522次增加到781次增幅为50%。宫林光孝等则以碳酸乙烯酯(Ee)和/或
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