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锂离子电池高电压电解液的应用电化学性能研究

发布时间:2021-03-08 09:11

  电解液组成对锂离子电池的性能具有较大的影响。目前,商业上常用的5V电解液体系主要由含氟锂盐和碳酸酯溶剂构成,例如六氟磷酸锂(LiPF6)-碳酸乙烯酯(EC)/碳酸二甲酯(DMC)体系。但是,LiPF6在电解液中会发生自催化分解,产生PF5、HF等破坏电池性能的产物。特别是HF的产生,会引起正极材料中过渡金属离子的溶解。 双草酸硼酸锂(LiBOB)作为一种不含卤素的锂离子电池电解质锂盐,有着许多优点,如良好的热力学稳定性、对水分敏感度低以及成本便宜等优势。在综述LiBOB基电解液研究进展的基础上,本文主要研究了LiBOB基电解液的耐高压性能。首先,以无氟的LiBOB作为锂盐,以γ-丁内酯(GBL)、环丁砜(SL)以及DMC作为电解液溶剂,构建出了新型的1.0mol L-1LiBOB-SL/GBL/DMC电解液体系,并通过量子化学计算和电化学测试等手段对该电解液体系进行了系统的分析和研究。结果表明,SL溶剂是改善电化学性能的关键因素,不仅提高了电解液体系的氧化稳定性,同时也降低了电极材料的极化阻抗。更重要的是,1.0mol L-1LiBOB-SL/GBL/DMC电解液体系表现出了对LiNi0.5Mn1.5O4正极材料以及石墨负极材料的优良兼容性,预示了该电解液体系的良好应用前景。此外,论文还对以亚硫酸二甲酯(DMS)和GBL做共溶剂的LiBOB基电解液进行了研究。结果表明,LiBOB-GBL/DMS电解液体系具有高的抗氧化电位(5.3V)和适宜的电导率。以该电解液组装LiFePO4/Li、Li/MCMB实验电池后的测试结果表明,新型电解液体系不仅具有良好的界面成膜特性,而且可明显改善电池体系的循环稳定性及倍率性能。最后,本文采用量子化学计算方法对新型锂盐-硫酸二氟硼酸锂(LiBF2SO4)的化学性质进行了计算,包括其空间结构、氧化电位以及氧化分解路径等。

【学位授予单位】:兰州理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:O646;TM912
【目录】:

文章目录
摘要
Abstract
第1章 绪论
    1.1 引言
    1.2 锂离子电池基本结构和工作原理
    1.3 电解液的研究
        1.3.1 有机溶剂
        1.3.2 锂离子电池电解质锂盐
    1.4 量子化学在锂电池中的应用
    1.5 高电压电解液的研究进展
        1.5.1 离子液体
        1.5.2 新型液体电解液
            1.5.2.1 氟代溶剂
            1.5.2.2 腈类溶剂
            1.5.2.3 砜类溶剂
            1.5.2.4 其他高电压体系
    1.6 本论文研究内容以及研究意义
第2章 实验仪器与方法
    2.1 实验药品与仪器
        2.1.1 实验药品和材料
        2.1.2 实验仪器
    2.2 电极制备及电池装配
        2.2.1 电极材料的制备
        2.2.2 电解液配制
        2.2.3 电池的组装
    2.3 材料的电化学性能测试
        2.3.1 循环伏安测试(CV)
        2.3.2 电化学阻抗(EIS)测试
    2.4 电极表面形貌及组分测试
        2.4.1 SEM测试
        2.4.2 FTIR测试
第3章 基于环丁砜和γ-丁内酯的高电压电解液的电化学性能研究
    3.1 引言
    3.2 理论计算
    3.3 结果与讨论部分
        3.3.1 电导率测试
        3.3.2 氧化稳定性测试
        3.3.3 过渡金属离子在电解液中的含量的测试
        3.3.4 负极首次充放电循环测试
        3.3.5 SEM检测
        3.3.6 FTIR测试
        3.3.7 电化学阻抗测试
        3.3.8 电池性能测试
        3.3.9 理论计算
    3.4 本章小结
第4章 基于γ-丁内酯和亚硫酸二甲酯的电解液的电化学性能研究
    4.1 引言
    4.2 结果与讨论部分
        4.2.1 氧化稳定性测试
        4.2.2 电导率测试
        4.2.3 MCMB/Li半电池的性能测试
        4.2.4 负极的阻抗测试
        4.2.5 循环性能测试
        4.2.6 放电倍率性能测试
    4.3 本章小结
第5章 新型锂盐(LiBF2SO4)的量子化学计算
    5.1 引言
    5.2 计算方法细节
    5.3 实验部分
    5.4 结果与讨论部分
        5.4.1 BF2SO4- and Li+BF2SO4-的结构模型
        5.4.2 计算氧化电位
        5.4.3 分子最高占据轨道能量和氧化电位的研究
        5.4.4 分子电荷分布的研究
        5.4.5 BF2SO4--e化合物的氧化分解路径
        5.4.6 分子静电势的研究
    5.5 本章小结
结论
参考文献
致谢
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录

【共引文献】

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本文编号:230880

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