在碳酸基电解质中以溶剂-溶剂相互作用为媒介的离子 (de) 干扰化学,用于硫电池
Honghong Liang1,2, Zheng Ma1, Yuqi Wang1
1State Key Laboratory of Rare Earth Resource Utilization, Changchun Institute of Applied Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Changchun 130022, People's Republic of China.
研究人员通过添加乙烯,在石墨阳极中使用碳酸 (PC) 电解质实现了可逆离子互. 这一创新提高了电池性能和兼容性,用于先进的储能解决方案.
科学领域:
- 电化学 电化学 电化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 物理化学 物理化学
背景情况:
- 离子电池主导储能,依靠乙烯碳酸盐 (EC) 电解质为碳阳极.
- 碳酸 (PC) 电解质因Li+-PC共同插曲而与碳阳极失败,限制了电池的发展.
研究的目的:
- 为了实现可逆的离子 (de) 干扰在石墨阳极使用基于PC的电解质.
- 通过调整溶剂-溶剂相互作用来克服PC电解质的限制.
主要方法:
- 核磁共振 (NMR) 谱学用于研究溶剂-溶剂相互作用.
- 溶解结构和解溶过程的分析.
- 对电解质稳定性的接口模型的开发.
主要成果:
- 乙烯通过特定的原子 (δ-F和δ+H) 与PC相互作用,减少Li+-PC相互作用.
- 在石墨阳极实现了有效的Li + 溶解和成功的Li + 间隔.
- 一个界面模型解释了基于+溶剂复合物的动力和热力学特性的电解质稳定性.
结论:
- 调整PC电解质中的溶剂-溶剂相互作用与乙烯使得石墨阳极中可逆的Li+间隙形成.
- 这种方法提高了PC电解质与石墨阳极的兼容性,超过了传统方法.
- 为设计具有更好的环境适应性的高能量密度电池 (例如Li-S) 提供了一条途径.
更多相关视频
11:04Synthesis of Ionic Liquid Based Electrolytes, Assembly of Li-ion Batteries, and Measurements of Performance at High Temperature
Published on: December 20, 2016
06:561,3,5-Triphenylbenzene and Corannulene as Electron Receptors for Lithium Solvated Electron Solutions
Published on: October 10, 2016
相关概念视频
Solvating Effects
Intermolecular Forces
Electrolyte and Nonelectrolyte Solutions
Leveling Effect
Solubility of Ionic Compounds
Leveling Effect and Non-Aqueous Acid-Base Solutions
The Leveling Effect of a Solvent
A generic acid (HA) reacts with the generic base (B-) to yield the corresponding conjugate base (A-) and conjugate acid (HB):
