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文档介绍

文档介绍:表4 常用电解质对比分析
中文名
化学式
导电率
优点
缺点
六***磷酸锂
LiPF6
较好
良好的离子电导率和电化学稳定性,废电池处理简单,环保
抗热性和抗水解性较差,但通过提纯可以改善
六******酸锂
LiAsF6
最好
循环效率最好,热稳定性较好,电导率几乎最高,曾用于产业化
但含有毒元素As,环境污染严重,应用受限
四***硼酸锂
LiBF4
较差
价格便宜
热稳差,易于水解且电导率也低,氧化电位较低,对循环寿命不利
高***酸锂
LiClO4

有着适当的电导率、热稳定性和耐氧化稳定性,研究历史最长
只适合研究工作体系,不能用于实用型电池中,易引起电池爆,安全性差
三***甲烷磺酸锂
LiCF3SO3

暂时不明确
电导率低,也会与正极铝集流体腐蚀
氮双三******磺酸亚***锂
C2F6LiNO4S2
较好
与水反应活性低,热稳定性好
电导率低,高压时与集流体铝发生反应
三******双磺酸亚***锂
LiCF3(SO2)2N
一般
暂时不明确
电导率低,也会与正极铝集流体腐蚀
表5 部分电解液体系构成表
负极/正极
电解液(锂盐/溶剂)
公司或研究机构
Li/MoS2
LiAsF6/(PC+共溶剂)
Mobil Energy(加拿大)
Li-Al/TiS2
LiPF6/(Me-DOL+其他添加剂)
日立Maxell(日本)
Li合金/C
LiCIO4/PC
松下电池(日本)
Li-C/Al/聚苯***
LiCIO4/PC
Bridgestone-精工(日本)
Li-C/LiCoO2
LiPF6/( PC+DEC)
索尼Eenrgytec(日本)
Li-C/LiCoO2
LiPF6/( EC+DEC+共溶剂)
松下电池(日本)
Li-C/LiCoO2
LiPF6/( PC+EC+BL)
A&TBattery(日本)
Li-C/LiCoO2
LiPF6/( PC+DEC+共溶剂)
三洋(日本)
Li-C/Li1+xMn2O4
LiPF6/( PC+DMC)
Bellcore(美国)
Li-C/LiNO2
LiPF6或LiN(CF3SO2)2/( EC+共溶剂)
Rayovac(美国)
Li-C/LixMn2O4
有机溶剂
Tadiran(以色列)
Li-C/TiS2
Lil-Li3PO4-P2S5
Everready(美国)
Li-C/V6O3
LiX/PEO基聚合物
Valence technology(美国)
图表国外主要电解液企业产量
企业
宇部兴产
韩国三星
三菱化学
富山药品工业
产量(吨)
5750
5410
4100
3900
图表国内主要锂离子电池电解液厂商产能统计
企业名称
产能(吨)
备注
张家港国泰华荣
5500
面向中高端;江苏国泰子公司;在研发六***磷酸锂电解质。
东莞杉杉
3000
面向中端;杉杉股份子公司(杉杉股份拥有电解液、正极和负极材料等锂电化学品)。
珠海赛纬电子
1500
主要面向高端客户
天津金牛
5000
面向中低端;国内第一家实现六***磷酸锂产业化的公司,但电解质自用,并未对外出售。
福禄(苏州)
3500
外资