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从正负极材料和电解液解析锂电池低温性能改善
锂电联盟会长 2023-01-05 次浏览
离子电池以其高比能量及功率密度
目前
1. 低温下电解液的粘度增大
2. 电解液/电极界面膜阻抗和电荷转移阻抗增大
3. 锂离子在活性物质本体中的迁移速率降低. 由此造成低温下电极极化加剧
另外
本文综述了锂离子电池低温性能的研究进展
一
正极材料是制造锂离子电池关键材料之一
橄榄石结构的LiFePO4放电比容量高
镍钴锰基LiNixCoyMn1-x-yO2是近年来开发的一类新型固溶体材料
富锂锰基层状正极材料具有更高的放电比容量
改善正极材料在低温下离子扩散性能的主流方式有
1 采用导电性优异的材料对活性物质本体进行表面包覆的方法提升正极材料界面的电导率
Rui等采用循环伏安和交流阻抗法对碳包覆的LiFePO4的低温性能进行了研究
图 1 LFP/C在不同温度下的CV
Lv等设计合成了一种快离子导体包覆镍钴锰酸锂的复合正极材料
2 通过Mn
Zeng等采用Mn掺杂制备碳包覆的LiFePO4正极材料
磷酸铁锂正极材料在充电过程从磷酸铁锂相至磷酸铁相间的相转变比放电过程从磷酸铁相至磷酸铁锂相间的相转变更缓慢
3 降低材料粒径
Zhao等研究了粒径对碳包覆LiFePO4材料低温性能的影响
二
电解液作为锂离子电池的重要组成部分
目前
1. 通过优化溶剂组成
2. 使用新型添加剂改善SEI膜的性质
1 优化溶剂组成
电解液的低温性能主要是由其低温共熔点决定
Kasprzyk等通过EC和聚(乙二醇)二甲醚两种溶剂混和获得非晶态电解液
链状羧酸酯类溶剂具有较低的熔点和黏度
Smart等对链状羧酸酯类作为电解液共溶剂提高电池的低温性能做了大量研究
2 新型电解质盐
电解质盐是电解液的重要组成之一
Zhang等以LiNiO2/石墨为电极材料
二氟草酸硼酸锂(LiODFB)作为锂盐的电解液在高低温条件下都具有较高的电导率
LiTFSI作为新型锂盐具有高的热稳定性
3 添加剂
SEI膜对电池的低温性能有很重要的影响
Liu等研究了以FEC作为电解液添加剂对电池低温性能的影响
Yang等研究发现添加LiPO2F2能够显著改善LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2/石墨软包电池的低温性能
Liao等研究表明电解液中BS
综上所述
三
锂离子在碳负极材料中的扩散动力学条件变差是限制锂离子电池低温性能的主要原因
Luders等研究显示
Zinth等利用中子衍射等手段对NMC111/石墨18650型锂离子电池在低温-20°C下的析锂行为进行详细的研究
图 2 中子衍射实验低温-20°C下充放电过程ΔQ与时间的关系
图 3 不同倍率充电(A)及搁置20h后(B)负极物相变化对比
从图上可以看到对于两种不同的充电倍率
Zhang等利用EIS方法测量石墨/Li半电池的阻抗参数Re
选择合适的负极材料是提高电池低温性能的关键因素
1 表面处理
表面处理包括表面氧化和氟化
张丽津等经过氧化微扩层处理
2 表面包覆
表面包覆如碳包覆
Li等开发的Fe/Fe3C-CNF复合材料具有良好的低温性能
3 增大石墨层间距
石墨负极的层间距小
4 控制负极颗粒大小
Huang等研究了负极颗粒大小对低温性能的影响
从这一实验结果可以得出
四
综上所述
电池体系反应过程主要包括Li+在电解液中传输
提高锂电池的低温性能应综合考虑电池中正极
作者:旺材锂电