用于增强实用锂离子电池循环性能的高抗氧化性氰功能化硼酸锂盐.docx
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1、用于增强实用他曲子电池循环性能的需抗氧化性辄功能化硼酸锂盐研究背景近年来,迫切珠要同时提高锂离子电池1.IBs)的循环寿命和安全性,以促进其在从消费电子产品到固定储能系统和电动汽车等高端市场的应用.其中,0.越作为电解质皇冠上的钻石,不仅能提供自由导电的锂离子(1.i+),还能调节电极/电解质界面特性,在很大程度上决定了锂电子电池的循环寿命和安全性能。尽管传统的基于1.iPF6的电解质取得了巨大成功.但其不稳定性较差,-旦接触到微量水分,特别是在离疆和高电压条件下,很容易产生不利的反应物(如HF、POF3、PF5等)。因此,当务之急是用具有优异热稳定性、电化学稳定性和湿度稳定性的新型锂盐取代传
2、统的1.iPF6,以解决商用实用锂离子电池高温稳定性差的瓶颈问题。成果简介近期,中科院Ir岛能源所崔光新研究员团队通过创新性地合成了一种新型值官能化现酸8类似物,即二班(1,2-二羟基乙烷-I,1,2,2-四甲脂)硼酸锂(1.iDFTCB),它是一种用于实用锂离子电池的高抗氧化盐。在室温和高温条件下,按配方配制的1.6M1.iDFTCB-碳酸丙烯(PC)电解液都能制成实用的钻酸锂(1.iCOO2)/石墨(正极负载=15.6mgCm-2)全电池,其电化学性能优于1.6M1.iDFOB-PC.研究证实,在50C下,1.iDFoB林会发生严重分解,并在商IE钻酸锂正极和勺墨负极上形成厚的界面层。与此
3、形成鲜明对比的是,1.iDFTCB慈往往会在两个电极上形成常而壑固的界面层,从而防止电池容量在50X1下发生严重衰减.更重要的是,在50C下使用1.iDFTCB盆时没有检迎到二氧化碳气体.这些结果强调J税基官能化阴离子在提高实用锂离子电池性能方面的克要性。该工作以eHigh1.yOxidatjve-ResistantCyano-Functiona1.ized1.ithiunBorau?Sa1.tforEnhancedCyc1.ingPerformanceofPractica1.1.ithium-IonBatterieS”为题发表在期刊AnSew.Chen.Int.Ed.上。第一作者为中科院青岛
4、能源所XUeqingMin.研究亮点(1)合成了一种新型抗氧化性辄甚官能化硼酸锂,即二氟(1,2-二胫基乙烷-1,1,2,2-四甲脂)硼酸锂(1.iDFTCB),(2)1.iDITCB熊能在电极表面形成薄而坚固的界面层,从而防止电池容地在50,C高温卜发生严重衰减。(3)在50C下使用1.iDFTCB盐时没有检测到二氧化碳气体,说明其商安全性。图文导读图Ia展示了1.iDFTCB-PC电解质的两步合成过程。高分辨质谱(HRYS)、I1.BNMR和19FNMR对合成的1.iDFTCB-PC电解质进行了表征。在HR-MS中,位于mz=209.0100的单个强峰是由于成功生成了1.iDHCB盐阴离子
5、(MW=209.0082)。此外.HRTS图谱中没有出现位于mz-87.0029的特征峰,这表明1.iBF1.盐已完全转化(图1.b).HBNMR图谱中以4.93ppm为中心的啡一化学位移也表明在合成的1.iDFTCBpC电解质中存:在一个特征B(图1.c)此外,19FNMR光谱表明在合成的1.iDFTCB-PC电解质中存在B-F(来自1.iDETCB盐阴离子)和Si-F(CH3)3SiF副产物)(图Id)。线性扫描伏安法(1.SV)(图Ie)表明,1.iDFTCB-PC的氧化It定性优于1.iDFOB-PC,这归因于四个-C三N基团取代了-OO基团.而且1.iDFTCB的最高占据分了轨道(H
6、OMO)能级低于1.iDFoB,这也反映出1.iDFTCB具有更高的瓶化稳定性(图If).另一方面,从1.SY(图Ie)和1.iDFTCB较低的最低未占分子轨道(1.UMO)能级(图13可以看出,1.iDFTCB的还原稳定性略低于1.iDFOB.1.iDFTCB的优先还原性可能有助于在负极上形成保护性固体电解质相间层(SEI).此外,1.iDFTCB-PC和1.iDFoB-PC电解版对铝集潦器(5.1Vvs.1.i1.-i+;图1g)显示出极佳的飙化稳定性.图1(八)1.iDFTCB-PC的两步合成过程.(b)合成的1.iDFTCB-PC电解质的HR-MS.(c)I1.BNMR和(d)19FN
7、MR光谱.(e)1.iDFTCB-PC和1.iDFOB-PC电解质的线扫伏安曲线.(f)PC、1.iDFOB和1.iDFTCB的HoMo和UJMO能量.(g)铝电极在1.iDFTCB-PC和1.iDFOB-PC电解质中的时间醺变化曲线.图2.使用1.iDFTCB-PC和1.iDFOB-PC的全钻酸18/石电池在(八)室温和(b)50C下0.5C的循环性能.(d)50C下使用1.iDFTCB-PC的钻酸1/石全电池的充放电曲线.(e)C速流试后电池的电化学阻抗谱(插图显示了拟合电化学谱的等效电路)(f)电池在50C,0.5C的高电压下的循环性能.(g)50C、充濡电的钻BHi/石全电池的电压变化
8、.为进一步阐明1.iDFTCB-PC电解液在提高钠酸锂/石墨全电池循环性能方面的积极作用,我们系统地研究了循环拈酸锂正极和石罢负极的界面和块体结构。扫描电子显微镜(SEM)图像(图3a、b)清楚地表明,在1.iDFTCB-PC中循环时,钻酸俚颗粒上积累的沉积物要少得多。这表明1.iDFTCB与1.iCo02的反应性要低得多.可能是因为1.iDFTCB的氧化稳定性更高(图1.e、3。利用表面敏感的总电子产率(TEY)模式(约2-4纳米深度)对Co1.和OK边沿进行了软X射线吸收光谱(sXAS)测量,以比较钻酸锂与不同电解质之间的界面反应性。图3c显示了原始粘酸锂正极和循环钻酸键正极的Co1.-e
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