相比于傳統(tǒng)鋰離子電池,雙離子電池通常采用石墨作為正極并依靠陰離子插層實現(xiàn)儲能,因此具有工作電壓高、成本低、環(huán)保等優(yōu)點,在規(guī)?;瘍δ茴I(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊。然而傳統(tǒng)有機電解液體系氧化電位低,難以滿足雙離子電池高電壓的工作要求,而具有寬電化學(xué)穩(wěn)定窗口的離子液體電解液成本高且濃度有限(<1.5 m),導(dǎo)致雙離子電池難以獲得高的能量密度和穩(wěn)定性。
鑒于此,科研人員在系統(tǒng)研究不同電解液溶劑和鋰鹽的匹配關(guān)系后,結(jié)合砜類溶劑和LiFSI鋰鹽的各自優(yōu)點,成功研發(fā)出4.0 m LiFSI/TMS高電壓濃縮電解液體系。研究表明,該電解液體系具有以下明顯優(yōu)勢:電解液的氧化電位提升至~6.0 V,明顯抑制了電池的產(chǎn)氣現(xiàn)象;陰離子插層石墨正極的容量和可逆性得到提升;陽離子在負(fù)極側(cè)的沉積/剝離可逆性得到明顯改善。采用該高電壓濃縮電解液,雙離子電池穩(wěn)定循環(huán)1000次后容量無明顯衰減,并顯著提升了電池的能量密度。該研究提供了提升雙離子電池性能的有效手段,對發(fā)展高效低成本儲能器件具有指導(dǎo)意義。
相關(guān)研究成果以High Oxidation Potential ≈6.0 V of Concentrated Electrolyte toward High-Performance Dual-Ion Battery為題,在線發(fā)表在Advanced Energy Materials上。深圳先進(jìn)院聯(lián)培碩士畢業(yè)生童小玉為論文第一作者,唐永炳為論文通訊作者。研究工作得到國家自然科學(xué)基金、中科院等的支持。
基于高電壓濃縮電解液雙離子電池的工作示意圖
原標(biāo)題:深圳先進(jìn)院研發(fā)出基于高電壓電解液的雙離子電池