清华学者攻克极端工况下锂电池电解液技术难题,取得显著成果
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清华学者攻克极端工况下锂电池电解液技术难题,取得显著成果
来源:格尔木发布
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简介: 清华大学化工系刘凯课题组在极端工况下锂电池电解液的研究中取得了突破。他们发现,高压正极侧的CEI界面是提升锂电池性能的关键,但目前对此的研究和调控手段相对不足。课题组开发了一种新型不对称锂盐,能够在正极表面形成特殊的阴离子衍生CEI,这种界面不仅机械稳定性好,还能加速锂离子的去溶剂化过程,降低电荷转移阻抗,从而提高电池在极端条件下的性能。这项研究为锂电池的界面优化提供了新思路。

近日,清华大学化工系的刘凯团队在电池电解液研究上取得了突破,特别是在极端环境下的锂电池。这些电池在极端条件下表现不佳,主要是因为电极和电解液之间的界面不够稳定,而目前的研究大多只关注负极一侧,忽略了正极的问题。


刘凯他们发现了这个问题,并且提出了新的解决方案。他们开发了一种特殊的不对称锂盐,这种盐可以帮助在正极表面形成一种特殊的化学界面,这对于提高电池性能至关重要。


清华学者攻克极端工况下锂电池电解液技术难题
这种不对称锂盐,比如LiSTFSI,与传统的锂盐相比,具有更强的氧化性。它能够在正极表面形成一种由阴离子衍生的界面化学,这对于提高电池的稳定性和性能有着重要作用。



这种锂盐在高压正极表面能够引发一种特殊的化学反应,形成一种双层的CEI界面。这个界面由N-S主链的无机聚合物构成,既有无机物的硬度,又有聚合物的韧性,使得界面更稳定。


这种无机阴离子聚合物还能在CEI中固定负电荷,这有助于吸引锂离子,加速正极表面的去溶剂化过程。这样一来,就能降低界面的电荷转移阻抗,提高电池在极端条件下的性能。


总的来说,刘凯团队的这项研究为锂电池在极端条件下的性能提升提供了新的思路。通过这种特殊的锂盐,他们不仅提高了电池的稳定性,还显著提升了其在低温和高功率条件下的电化学性能,这对于锂电池技术的发展具有重要意义。

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标签:锂电池,锂电池电解液,锂电池技术
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