電解液是鋰離子電池四大關鍵材料(正極、負極、隔膜、電解液)之一,號稱鋰離子電池的「血液」,保障電解液的質量也是鋰電池能夠有效工作的重要環節,今天小析姐就和大家聊一聊什麼是電解液,電解液的種類,以及檢測電解液的方法。
電解液在電池中正負極之間起到傳導電子的作用,是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優點的保證。電解液一般由高純度的有機溶劑、電解質鋰鹽(六氟磷酸鋰,LiFL6)、必要的添加劑等原料,在一定條件下,按一定比例配製而成的。
有機溶劑是電解液的主體部分,與電解液的性能密切相關,一般用高介電常數溶劑與低粘度溶劑混合使用;常用電解質鋰鹽有高氯酸鋰、六氟磷酸鋰、四氟硼酸鋰等,但從成本、安全性等多方面考慮,六氟磷酸鋰是商業化鋰離子電池採用的主要電解質;添加劑的使用尚未商品化,但一直是有機電解液的研究熱點之一。
自1991年鋰離子電池電解液開發成功,鋰離子電池很快進入了筆記本電腦、手機等電子信息產品市場,並且逐步占據主導地位。目前鋰離子電池電解液產品技術也正處於進一步發展中。在鋰離子電池電解液研究和生產方面,國際上從事鋰離子電池專用電解液的研製與開發的公司主要集中在日本、德國、韓國、美國、加拿大等國,以日本的電解液發展最快,市場份額最大。
國內常用電解液體系有EC+DMC、EC+DEC、EC+DMC+EMC、EC+DMC+DEC等。不同的電解液的使用條件不同,與電池正負極的相容性不同,分解電壓也不同。電解液組成為lmol/L LiPF6/EC+DMC+DEC+EMC,在性能上比普通電解液有更好的循環壽命、低溫性能和安全性能,能有效減少氣體產生,防止電池鼓脹。EC/DEC、EC/DMC電解液體系的分解電壓分別是4.25V、5.10V。
01
電解液組成
1、有機溶劑
有機溶劑是電解液的主體部分,電解液的性能與溶劑的性能密切相關。鋰離子電池電解液中常用的溶劑有碳酸乙烯酯(EC)、碳酸二乙酯(DEC)、碳酸二甲酯(DMC)、碳酸甲乙酯(EMC)等,一般不使用碳酸丙烯酯(PC)、乙二醇二甲醚(DME)等主要用於鋰一次電池的溶劑。
PC用於二次電池,與鋰離子電池的石墨負極相容性很差,充放電過程中,PC在石墨負極表面發生分解,同時引起石墨層的剝落,造成電池的循環性能下降。但在EC或EC+DMC複合電解液中能建立起穩定的SEI膜。通常認為,EC與一種鏈狀碳酸酯的混合溶劑是鋰離子電池優良的電解液,如EC+DMC、EC+DEC等。
相同的電解質鋰鹽,如LiPF6或者LiC104,PC+DME體系對於中間相炭微球C-MCMB材料總是表現出最差的充放電性能(相對於EC+DEC、EC+DMC體系)。但並不絕對,當PC與相關的添加劑用於鋰離子電池,有利於提高電池的低溫性能。
有機溶劑在使用前必須嚴格控制質量,如要求純度在99.9%以上,水分含量必須達到10*10 -6以下。溶劑的純度與穩定電壓之間有密切聯繫純度達標的有機溶劑的氧化電位在5V左右,有機溶劑的氧化電位對於研究防止電池過充、安全性有很大意義回。
嚴格控制有機溶劑的水分,對於配製合格電解液有着決定性影響。水分降至10*l0-6之下,能降低LiPF6的分解、減緩SEI膜的分解、防止氣漲等。利用分子篩吸附、常壓或減壓精餾、通入惰性氣體的方法,可以使水分含量達到要求。
2、電解質鋰鹽
LiPF6是最常用的電解質鋰鹽,是未來鋰鹽發展的方向。儘管實驗室里也有用LiClO4,、LiAsF6等作電解質,但因為使用LiClO4 的電池高溫性能不好,再加之LiCl04本身受撞擊容易爆炸,又是一種強氧化劑,用於電池中安全性不好,不適合鋰離子電池的工業化大規模使用。
LiPF對負極穩定,放電容量大,電導率高,內阻小,充放電速度快,但對水分和HF酸極其敏感,易於發生反應,只能在乾燥氣氛中操作(如環境水分小於20x10 的手套箱內),且不耐高溫,80℃~IO0℃發生分解反應,生成五氟化磷和氟化鋰,提純困難,因此配製電解液時應控制LiPF6溶解放熱導致的自分解及溶劑的熱分解。
國內生產的LiPF百分含量一般能夠達標,但是HF酸含量太高,無法直接用於配製電解液,須經提純。過去LiPF 依賴進口,但現在國內有一些廠家也能提供質量好的產品,如汕頭市金光高科有限公司、天津化工設計研究院、山東肥城市興泰化工廠等。國外生產的LiPF 質量較好,配製成電解液,水分和HF酸含量穩定,電解液不會變粘發紅。
3、添加劑
添加劑的種類繁多,不同的鋰離子電池生產廠家對電池的用途、性能要求不一,所選擇的添加劑的側重點也存在差異。一般來說,所用的添加劑主要有三方面的作用:
(1)改善SEI膜的性能
在鋰離子電池電解液中加入苯甲醚或其鹵代衍生物,能夠改善電池的循環性能,減少電池的不可逆容量損失。黃文煌對其機理做了研究,發現苯甲醚與溶劑的還原產物發生反應,生成的LiOCH,利於電極表面形成高效穩定的SEI膜,從而改善電池的循環性能。電池的放電平台能夠衡量電池在3.6V以上所能釋放的能量,一定程度上反映電池的大電流放電特性。在實際操作中,我們發現,向電解液中加入苯甲醚,能夠延長電池的放電平台,提高電池的放電容量。
(2)降低電解液中的微量水和HF酸
如前所述,鋰離子電池對電解液中的水和酸要求非常嚴格。碳化二亞胺類化合物能阻止LiPF6水解成酸,另外,一些金屬氧化物如Al2O3,、MgO、BaO、Li2CO3、CaCO3等被用來清除HF,但是相對於LiPF6的水解而言除酸速度太慢,而且難於濾除乾淨。
(3)防止過充電、過放電
電池生產廠家對電池耐過充放性能的要求非常迫切。傳統防過充電通過電池內部的保護電路,現在希望向電解液中加入添加劑,如咪唑鈉圈、聯苯類、咔唑類等化合物陰,該類化合物正處於研究階段。
02
鋰離子電池電解液種類
03
電解液的檢測方法


5、密度一般採用GB/T 2540 石油產品密度測定法 比重瓶法進行測量。根據樣品選擇合適的比重瓶,將待測液體放入比重瓶中進行恆溫浴加熱,帶液體表面不在變動時,過剩的水用濾紙吸去,擦去標線以上的試樣,擦乾淨外部以後稱重,然後利用公式計算即可。
6、電導率描述物質中電荷流動的難易程度,是一個很重要的物理參數,決定着電池的功率性能。一般用電導率儀測量即可。
7、色度
顏色是由亮度和色度共同表示的,色度是不包括亮度在內的顏色的性質,它反映的是顏色的色調和飽和度,也用標準為GB/T 3143 液體化學產品顏色測定法 鉑-鈷色號,測試方法和外觀的測試方法類似,也是通過分光光度計測量和標準樣比較得出結果。
8、硫酸根離子的測定
在鹽酸介質中,鋇離子與硫酸根離子生成難溶的硫酸鋇,當硫酸根離子含量較低時,在一定時間內硫酸鋇呈懸浮體,使溶液渾濁,採用目視法判定溶液與標準比對溶液的濁度獲得測定結果。
9、雜質含量的測定
K、Na、Fe、Ca、Pb、Cu、Zn、Ni、Cr的測定,利用電感耦合等離子體發射光譜法測定鋰離子電池用電解液中K、Na、Fe、Ca、Pb、Cu、Zn、Ni、Cr含量的方法,其原理為樣品由載氣(氬氣)引入霧化系統進行霧化後,以氣溶膠的形式進入等離子體中,在高溫和惰性氣體氛圍中,其中被激發的原子、離子釋放出很強的特徵電磁輻射,根據不同元素具有不同的輻射譜線和輻射譜線的強弱與元素濃度呈正比的關係進行定量(ICP-OES),在以前的系列中也專門介紹過,在此也不在詳述。
10、電化學性能的測定
組裝成電池後進行一系列的電性能測試,這對廣大鋰電同仁們來說是一個很熟悉的過程,也就不多說了。
04
小結
隨着鋰離子電池技術的發展,電解液也將會從液態逐漸發展到半固態、固態,同時也從常規電壓向高電壓發展,阻燃、低發熱量、高安全性的電解液也一直在研究開發中,相信隨着行業的發展和進步,更多的複合型電解液將廣泛的應用在鋰離子電池上。



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