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高安全性锂离子电池电解质研究(硕士论文).pdf

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高安全性锂离子电池电解质研究(硕士论文).pdf

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高安全性锂离子电池电解质研究(硕士论文).pdf

文档介绍

文档介绍:摘要容,并在新型的鷌ǖ绯靥逑抵校硐殖隽己玫挠τ们熬啊域也具有广阔的应用前景。然而,近年来关于锂离子电池引发的火灾甚至爆炸锂离子电池由于具有能量密度大、输出电压高、循环寿命长、环境污染小等优点,在小型数码电子产品中获得了广泛应用,在电动汽车、航空航天等领的报道己屡见不鲜,锂离子电池的安全问题引起人们普遍的关注,是限制锂离子电池在动力和大规模储能领域实现产业升级的主要障碍。本论文主要围绕高安全性锂离子电池电解质展开研究,涉及到阻燃/不燃电解液、离子液体电解液和普通电解液的热稳定性及与电极相容性的研究。此外,本论文还利用阻燃电解液衍生了一种亚微米的石墨薄片的新颖制备方法。在论文第一章中,作者回顾了锂离子电池的发展历史,简要介绍了锂离子电池的结构、组成和工作原理。然后,重点分析锂离子电池存在的安全问题,并综述了材料的热稳定性和电解质的安全性两个方面的文献。第二章介绍了甲基膦酸二甲酯的物理化学性质,将其作为电解液阻燃添加剂在锂离子电池中进行探索性的应用,发现与正极材料能很好地兼容,与普通石墨负极材料的兼容性较差;但是相应的电解液,如含%的电解液能与结构稳定较好的中间相碳微球和表面改性石墨芎玫丶嫒荨在论文的第三章,作者首先制备了一种高安全性的“绝对”不燃电解液,通过与常规电解液比较,发现其更突出的低温性能。虽然这种不燃电解液与碳素负极,即使和己苣鸭嫒荩翘砑%的芄幻飨愿纳这种电解液与碳素负极的兼容性,在/ǖ绯刂斜硐殖霾淮淼难沸能。这种不燃电解液虽然与碳素负极兼容性差,但是却能与芎玫丶在论文第四章,作者考察了化成温度对于含和磷酸三甲酯阻燃电解液与石墨负极兼容性的影响,发现在左右高温下化成,有利于形成稳定的固体电解质界面ぃ佣种艱蚑在石墨表面的还原分解。虽然高温化成也导致了电解液在一些正极材料鏛表面剧烈的氧化分解,恶化了电池性能,但是使用变温化成技术,使电池在较高温度下形成稳定的ぃ缓笤僭谑椅峦瓿娠胱釉谡杭ú牧现涞那度胪殉觯免电解液在高温高电位下在正极表面的氧化分解,使包含阻燃电解液的全电池表现出良好的电池性能。对于含淖枞嫉缃庖海庵直湮禄杉际醣仁褂成膜添加剂来改善电解液与负极相容性时具有明显的优势。
研究方向进行展望。阻燃电解液与碳素负极的兼容性受到电解液组成和电极组成结构相关的众多因素的影响,若进行全面试验,工作量太大。在第五章作者通过正交试验设计全面系统地研究了电解液组成、成膜添加剂用量、电极膜结构和组成,包括粘结剂和导电剂等众多因素对阻燃电解液与碳素负极兼容性的影响。离子液体作为新兴的“绿色溶剂”,具有不燃烧、无蒸汽压的突出优点,被认为是安全型锂离子电池电解液的理想选择。,并且将低熔点低粘度的碳酸二乙酯魑L砑剂加入,显著改善了离子液体电解液的倍率性能和低温性能。在论文第七章,作者考察了正负极容量匹配对于全电池安全性能的影响,发现负极容量限制的电池具有更好的安全性和循环性能。第八章使用实时红外光谱结合咳纫强疾炝说缃庖旱娜任榷ㄐ裕⑶进一步比较了七种充电状态的正极材料琇电解液热稳定性的影响,发现充电态缘缃庖旱娜确从τ幸欢ǖ囊种效果,因而使用魑Uú牧希缘绯氐陌踩杂欣多数阻燃电解液与石墨负极兼容性较差,电解液的还原分解容易造成石墨剥离,人们总是想方设法来避免石墨在这些电解液中的剥离。本论文第九章,作者反其道而行之,利用阻燃电解液对石墨的剥离作用,通过电化学的方法制备出了亚微米级规则结构的石墨薄片。最后谑,对本论文的创新和不足作了简要总结,并对今后可能的性关键词:锂离子电池,安全性,阻燃电解液,离子液体,热稳定性,相容摘要///琇琇..琇Ⅱ
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⒄估和混合动力汽车冉煌üぞ呱险瓜殖龉憷ǖ那熬昂颓烤⒌姆⒄故仆罚诖存在差别,工作原理在本质上都是相同的。而狭义上的锂离子电池通常专指液态随着化石能源的日益枯竭,人们越来越强烈地意识到新能源开发和利用的紧迫性和重要性,世界各国也竞相投入大量人力物力,加大对新能源和可再生能源的开发力度。在各种新能源中,太阳能和风能等绿色环保可持续发展的能源对人们最具有吸引力,但是这些能源的输出通常具有不稳定的特点,因此储能设备必不可少【俊o胱拥绯厥嵌蔚绯刂凶罹呶头⒄骨绷Φ模压惴河τ于移动电话、笔记本电脑、摄像机、照相机等小型电子设备,并己在电动汽车能设备中正在发挥越来越重要的作用】。锂离子电池的前身是锂电池,锂电池⋯般分为锂‘次电池绯和锂二次电池蚨物绯,它们都使用单质锂作为负极,锂原子的原子量为ブ曙拿芏任狾