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基于LiFSI和LiTFSI电解液对铝箔腐蚀的抑制方法
被引量:
4
1
作者
曾双威
李春雷
+2 位作者
李世友
王鹏
雷丹
《现代化工》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第1期28-31,共4页
铝集流体的腐蚀是限制氟代磺酰亚胺锂盐在锂离子电池中广泛应用的主要因素。铝集流体在氟代磺酰亚胺锂盐电解液中的腐蚀大致分为两个步骤:首先铝集流体表面的氧化膜遭到破坏,暴露出活性更高的铝层;然后铝在较高的电位下产生的氧化产物...
铝集流体的腐蚀是限制氟代磺酰亚胺锂盐在锂离子电池中广泛应用的主要因素。铝集流体在氟代磺酰亚胺锂盐电解液中的腐蚀大致分为两个步骤:首先铝集流体表面的氧化膜遭到破坏,暴露出活性更高的铝层;然后铝在较高的电位下产生的氧化产物溶解到电解液中,造成腐蚀。通过在氟代磺酰亚胺锂盐类电解液中加入含氟添加剂、使用高浓度电解液、改变电解液的溶剂组成和修饰亚胺阴离子结构等方法可抑制铝集流体的腐蚀。
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关键词
双(三氟甲磺酰)亚胺锂
双(氟磺酰)亚胺锂
电解液
铝集流体
腐蚀抑制
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职称材料
锂盐对Li-MnO_2一次电池性能的影响
被引量:
1
2
作者
胡新发
党海峰
+1 位作者
杨伟
薛建军
《电池》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第6期297-300,共4页
研究电解液中的锂盐对锂二氧化锰(Li-MnO_2)一次电池内阻、开路电压、放电性能及安全性能的影响。锂盐为LiClO_4、LiBF_4、LiPF_6和双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI)制备的Li-MnO_2电池,平均内阻分别为253 mΩ、277 mΩ、226 mΩ和293 mΩ...
研究电解液中的锂盐对锂二氧化锰(Li-MnO_2)一次电池内阻、开路电压、放电性能及安全性能的影响。锂盐为LiClO_4、LiBF_4、LiPF_6和双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI)制备的Li-MnO_2电池,平均内阻分别为253 mΩ、277 mΩ、226 mΩ和293 mΩ,平均开路电压分别为3.31 V、3.25 V、3.26 V和3.29 V。在-25℃下,锂盐为LiTFSI制备的电池放电性能最好,1 000 mA恒流放电的中值电压、容量比锂盐为LiClO_4制备的电池分别约高0.13 V、78 m Ah。Li-MnO_2电池的放电性能均随温度的升高而升高,且差异减小。锂盐为LiTFSI制备的电池安全性能最好。
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关键词
双三氟甲基磺酰亚胺锂(
litfsi
)
放电
安全性能
锂二氧化锰(Li-MnO_2)电池
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职称材料
几种有前景锂盐在锂离子电池中的研究进展
被引量:
3
3
作者
沈丽明
《电源技术》
CAS
北大核心
2019年第2期338-340,347,共4页
锂离子电池电解质作为锂离子电池的重要组成部分,对电池性能有着重要影响,而传统的六氟磷酸锂(LiPF_6)由于热稳定性差、对水敏感等缺点已不能满足人们的需求,因此开发新型锂盐越发迫切。就几种有良好运用前景的锂盐,包括二氟草酸硼酸锂(...
锂离子电池电解质作为锂离子电池的重要组成部分,对电池性能有着重要影响,而传统的六氟磷酸锂(LiPF_6)由于热稳定性差、对水敏感等缺点已不能满足人们的需求,因此开发新型锂盐越发迫切。就几种有良好运用前景的锂盐,包括二氟草酸硼酸锂(LiDFOB),双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI),双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)及二氟磷酸锂(LiDFP),对其在导电性、热稳定性、与石墨负极的相容性及电化学性能等方面进行分析介绍,并对其今后发展前景进行了展望。
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关键词
锂离子电池电解质
二氟草酸硼酸锂
双三氟甲基磺酰亚胺锂
双氟磺酰亚胺锂
二氟磷酸锂
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职称材料
题名
基于LiFSI和LiTFSI电解液对铝箔腐蚀的抑制方法
被引量:
4
1
作者
曾双威
李春雷
李世友
王鹏
雷丹
机构
兰州理工大学石油化工学院甘肃省锂离子电池电解液材料工程实验室
出处
《现代化工》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第1期28-31,共4页
基金
国家自然科学基金(21766017)
中科院"西部之光"西部青年学者项目
白银市科技计划项目
文摘
铝集流体的腐蚀是限制氟代磺酰亚胺锂盐在锂离子电池中广泛应用的主要因素。铝集流体在氟代磺酰亚胺锂盐电解液中的腐蚀大致分为两个步骤:首先铝集流体表面的氧化膜遭到破坏,暴露出活性更高的铝层;然后铝在较高的电位下产生的氧化产物溶解到电解液中,造成腐蚀。通过在氟代磺酰亚胺锂盐类电解液中加入含氟添加剂、使用高浓度电解液、改变电解液的溶剂组成和修饰亚胺阴离子结构等方法可抑制铝集流体的腐蚀。
关键词
双(三氟甲磺酰)亚胺锂
双(氟磺酰)亚胺锂
电解液
铝集流体
腐蚀抑制
Keywords
lithium
bis
(
trifluoromethylsulfonyl
)
imide
lithium
bis
(fluorosulfonyl)
imide
electrolyte
aluminum current collector
inhi
bi
tion to corrosion
分类号
TM911.3 [电气工程—电力电子与电力传动]
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职称材料
题名
锂盐对Li-MnO_2一次电池性能的影响
被引量:
1
2
作者
胡新发
党海峰
杨伟
薛建军
机构
广州鹏辉能源科技股份有限公司
东莞理工学院化学与环境工程学院
华南理工大学化学与化工学院
出处
《电池》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第6期297-300,共4页
基金
广东省战略性新兴产业发展项目([2011]1579)
文摘
研究电解液中的锂盐对锂二氧化锰(Li-MnO_2)一次电池内阻、开路电压、放电性能及安全性能的影响。锂盐为LiClO_4、LiBF_4、LiPF_6和双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI)制备的Li-MnO_2电池,平均内阻分别为253 mΩ、277 mΩ、226 mΩ和293 mΩ,平均开路电压分别为3.31 V、3.25 V、3.26 V和3.29 V。在-25℃下,锂盐为LiTFSI制备的电池放电性能最好,1 000 mA恒流放电的中值电压、容量比锂盐为LiClO_4制备的电池分别约高0.13 V、78 m Ah。Li-MnO_2电池的放电性能均随温度的升高而升高,且差异减小。锂盐为LiTFSI制备的电池安全性能最好。
关键词
双三氟甲基磺酰亚胺锂(
litfsi
)
放电
安全性能
锂二氧化锰(Li-MnO_2)电池
Keywords
lithium bis(trifluoromethylsulfonyl) imide(litfsi)
discharge
safety performance
Li-MnO_2battery
分类号
TM912 [电气工程—电力电子与电力传动]
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职称材料
题名
几种有前景锂盐在锂离子电池中的研究进展
被引量:
3
3
作者
沈丽明
机构
江苏国泰超威新材料有限公司
出处
《电源技术》
CAS
北大核心
2019年第2期338-340,347,共4页
文摘
锂离子电池电解质作为锂离子电池的重要组成部分,对电池性能有着重要影响,而传统的六氟磷酸锂(LiPF_6)由于热稳定性差、对水敏感等缺点已不能满足人们的需求,因此开发新型锂盐越发迫切。就几种有良好运用前景的锂盐,包括二氟草酸硼酸锂(LiDFOB),双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI),双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)及二氟磷酸锂(LiDFP),对其在导电性、热稳定性、与石墨负极的相容性及电化学性能等方面进行分析介绍,并对其今后发展前景进行了展望。
关键词
锂离子电池电解质
二氟草酸硼酸锂
双三氟甲基磺酰亚胺锂
双氟磺酰亚胺锂
二氟磷酸锂
Keywords
lithium
ion battery electrolyte
lithium
difluoro (oxalate) borate(LiDFOB)
lithium
bis
(trifluoromethanesulfonyl)
imide
(
litfsi
)
lithium
bis
(fluorosulfonyl)
imide
(LiFSI)
lithium
difluorophosphate(LiDFP)
分类号
TM912 [电气工程—电力电子与电力传动]
在线阅读
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于LiFSI和LiTFSI电解液对铝箔腐蚀的抑制方法
曾双威
李春雷
李世友
王鹏
雷丹
《现代化工》
CAS
CSCD
北大核心
2019
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
锂盐对Li-MnO_2一次电池性能的影响
胡新发
党海峰
杨伟
薛建军
《电池》
CAS
CSCD
北大核心
2015
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
几种有前景锂盐在锂离子电池中的研究进展
沈丽明
《电源技术》
CAS
北大核心
2019
3
在线阅读
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职称材料
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