0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

新宙邦电解液的研究新进展和成果

h1654155972.5933 来源:搜狐网 作者:搜狐网 2020-09-28 10:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

新宙邦在新型功能电解液添加剂TPP、新型锂盐-LiHFDF、固态电解质、阻燃电解液等领域的研究新进展和成果分享。

半固态、全固态是未来锂电池的长期发展趋势,但当前液态电解液仍不可替代,这就要求企业从溶剂、锂盐、添加剂等角度去进一步提升电解液的安全性。

当锂离子在正负极之间移动时,锂金属电池或锂离子电池就会发生充放电。此时,锂离子移动的通道是电解液,而电解液本身会在电极(负极/正极)表面发生反应,形成保护膜。不过,当形成的保护膜并不均匀时,问题就会出现。

届时,金属锂会大幅出现在负极,即产生枝晶,导致电池短路,或改变了正极,降低了电池性能。因此,制造一种理想型保护膜很重要,为此必须有效控制电解液的成分。

在高镍正极+硅碳负极的材料体系下,锂电池发生热失控的安全风险进一步提升,这就需要在电解液的产品性能上进行优化。

电解液由溶剂、添加剂和锂盐等关键材料组成,新型溶剂、新型锂盐和阻燃型添加剂、防过充添加剂等新型材料的研发,对提升电解液安全性将产生积极作用。

近期,新宙邦首席科学家、南方科技大学材料科学与工程系教授邓永红对外披露了新宙邦在新型功能电解液添加剂TPP、新型锂盐-LiHFDF、固态电解质、阻燃电解液等方面的研究进展和成果。

在新型功能电解液添加剂方面,TPP是目前已知的不饱和度最高的添加剂,具有较高的HOMO能级以及低的LUMO能级,可在电解液主要溶剂经历还原反应和氧化反应形成SEI和CEI膜。

TPP可以明显改善高镍正极、石墨和锂金属负极的电化学性能、明显抑制产气、抑制锂枝晶生长、抑制金属离子溶出。

在新型锂盐LiHFDF开发方面,该产品的的研究亮点是,在充放电过程中,在锂硫电池正、负极表明同时构建富含LiF的固态电介解质层;能有效抑制锂枝晶的生长。

在固态电解质开发方面,该电解质嵌段聚合物机械性能优异,在抑制锂枝晶生长,提升极限电流密度方面具有突出的效果。

在阻燃电解液开发方面,阻燃型添加剂可以有效的提升电解液的热稳定性、并提升锂电池针刺通过几率。

责任编辑人:CC

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 新宙邦
    +关注

    关注

    0

    文章

    16

    浏览量

    7689
  • 电解液
    +关注

    关注

    10

    文章

    874

    浏览量

    23717

原文标题:【冠鸿智能•高工特写】新宙邦四大新型电解液关键材料研究路径

文章出处:【微信号:weixin-gg-lb,微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    立讯精密披露在人形机器人领域的最新进展

    11月26日,立讯精密在最新的投资者关系活动记录中披露了在人形机器人领域的最新进展
    的头像 发表于 12-03 14:50 439次阅读

    新能源储能电解液怎么选择位传感器?

    电解液大多具有强腐蚀性、高导电性,部分还存在挥发性强、对洁净度要求高的特点,这使得位传感器选型需重点攻克 防腐蚀、防污染、适配工况精度三大核心难题。选型时需先明确电解液特性与使用场景,再从传感器类型、材质、防护性能等维度筛选
    的头像 发表于 11-24 15:17 789次阅读

    新能源储能电解液高压输送与充装系统的安全核心

    在大容量新能源储能系统(如百兆瓦级液流电池储能电站)中,电解液需通过高压输送(压力通常0.5-2MPa)实现快速循环与充装,以满足系统高功率输出需求。高压环境下,电解液的流动性、介电特性发生变化,且
    的头像 发表于 11-21 16:57 1810次阅读

    新能源储能电解液在线再生循环的动态监测核心

    为提升新能源储能系统的经济性与环保性,电解液在线再生与循环利用技术逐渐成为行业研究热点。该技术通过在储能系统运行过程中,对性能衰减的电解液进行实时净化、成分修复与浓度调整,实现电解液
    的头像 发表于 11-20 18:07 1783次阅读

    退役储能电解液回收处理环节的环保监测关键-电容式位传感器

    随着新能源储能系统规模化应用,退役电解液的回收处理成为保障环境安全、实现资源循环的重要环节。退役电解液成分复杂,含有重金属离子、腐蚀性盐类及有机杂质,且不同类型储能电池(如锂电池、液流电池)的退役
    的头像 发表于 11-18 16:42 1183次阅读
    退役储能<b class='flag-5'>电解液</b>回收处理环节的环保监测关键-电容式<b class='flag-5'>液</b>位传感器

    冠坤电解电容的 “长寿密码”:特制抗干涸电解液,家用设备可服役 12 年 +

    在电子元器件领域,电解电容的寿命一直是制约设备可靠性的关键因素。冠坤电子通过自主研发的特制抗干涸电解液技术,成功将电解电容的工作寿命提升至12年以上,这项突破性技术正在重新定义家用电器和工业设备
    的头像 发表于 09-02 15:41 532次阅读

    电解电容的 “环保转身”:无汞电解液如何让它从 “电子垃圾” 变 “可回收物”?

    近年来,随着全球环保法规日益严格和电子废弃物问题日益突出,铝电解电容这一电子行业的基础元件正经历着一场深刻的"环保革命"。传统铝电解电容因含汞电解液而被贴上"电子垃圾"的标签,而新型无汞电解液
    的头像 发表于 08-19 17:04 541次阅读
    铝<b class='flag-5'>电解</b>电容的 “环保转身”:无汞<b class='flag-5'>电解液</b>如何让它从 “电子垃圾” 变 “可回收物”?

    上海光机所在激光驱动离子加速方面取得新进展

    图1 实验原理示意图 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所超强激光科学与技术全国重点实验室宾建辉研究员团队在激光驱动离子加速方面取得新进展。相关研究成果分别以“Enhanced pr
    的头像 发表于 08-06 09:36 484次阅读
    上海光机所在激光驱动离子加速方面取得<b class='flag-5'>新进展</b>

    锂离子电池电解液浸润机制解析:从孔隙截留到工艺优化

    在锂离子电池制造领域,美能光子湾始终怀揣着推动清洁能源时代加速到来的宏伟愿景,全力助力锂离子电池技术的革新。在锂离子电池制造过程中,电解液浸润是决定电池性能、循环寿命和安全性的关键步骤。然而,由于
    的头像 发表于 08-05 17:49 1844次阅读
    锂离子电池<b class='flag-5'>电解液</b>浸润机制解析:从孔隙截留到工艺优化

    攻克锂电池研发痛点-电解液浸润量化表征

    引言 电解液浸润性是影响锂离子电池性能的关键因素,直接关系到界面反应均匀性、离子传输效率及循环寿命。当前行业普遍存以下痛点: 材料层级:粉末/极片孔隙结构差异导致浸润速率波动 工艺层级:辊压、涂布等
    发表于 07-14 14:01

    百度在AI领域的最新进展

    近日,我们在武汉举办了Create2025百度AI开发者大会,与全球各地的5000多名开发者,分享了百度在AI领域的新进展
    的头像 发表于 04-30 10:14 1094次阅读

    非接触式位传感器精准检测电解液位优选方案

    在现代化工业生产中,电解液位检测是一项至关重要的任务,其准确性直接关系到设备的稳定运行和产品质量。传统接触式位传感器由于直接接触电解液,容易受到腐蚀、污染和粘附等问题,从而导致测量
    的头像 发表于 04-12 10:53 1046次阅读
    非接触式<b class='flag-5'>液</b>位传感器精准检测<b class='flag-5'>电解液</b><b class='flag-5'>液</b>位优选方案

    上海光机所在激光烧蚀波纹的调制机理研究中取得新进展

    图1 多物理场耦合模型示意图 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光元件技术与工程部研究团队在在激光烧蚀波纹的调制机理研究中取得新进展
    的头像 发表于 02-14 06:22 612次阅读
    上海光机所在激光烧蚀波纹的调制机理<b class='flag-5'>研究</b>中取得<b class='flag-5'>新进展</b>

    强弱耦合型电解液调控超级电容器宽温域特性及其机制研究

    强弱耦合型电解液调控超级电容器宽温域特性及其机制研究 Engineering electrolyte strong-weak coupling effect toward
    的头像 发表于 01-21 11:01 1604次阅读
    强弱耦合型<b class='flag-5'>电解液</b>调控超级电容器宽温域特性及其机制<b class='flag-5'>研究</b>

    水系电解液宽电压窗口设计助力超长寿命水系钠离子电池

    研究背景】水系钠离子电池(ASIBs)具有高安全、低成本、快速充电等优点,在大规模储能中显示出巨大的潜力。然而,传统的低浓度水系电解液(salt-in-water electrolytes
    的头像 发表于 12-20 10:02 2659次阅读
    水系<b class='flag-5'>电解液</b>宽电压窗口设计助力超长寿命水系钠离子电池