通过微囊技术构建阻燃聚合物电解质,用于稳定电池
Chao Zhang1,2, Caixia Li1,3, Kai Zhang1,2
1State Key Laboratory Base of Eco-Chemical Engineering, International Science and Technology Cooperation Base of Eco-chemical Engineering and Green Manufacturing, Qingdao University of Science and Technology, Qingdao 266042, P. R. China.
ACS applied materials & interfaces
|May 14, 2024
概括
微封装阻燃剂可以提高电池的安全性,而不会降低性能. 这种创新方法创造了更安全,更持久的固态电池.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电化学 电化学 电化学
- 聚合物化学 聚合物化学
背景情况:
- 阻燃剂增强电池 (LB) 的安全性,但由于寄生反应,通常会降低电化学性能.
- 开发安全和高性能电解质对于先进的能量存储至关重要.
研究的目的:
- 使用微封装设计一种用于电池的新型阻燃固体聚合物电解质.
- 提高电池的安全性和电化学稳定性.
主要方法:
- 六酸 (HCP) 与尿素甲 (UF) 树脂的微封装,以创建HCP@UF.
- 通过通过键将HCP@UF与聚烯 (PAN) 结合,形成一种阻燃固体聚合物电解质 (PAN-HCP@UF).
- 在LFP电池中开发的电解质的阻燃性,离子导电性和电化学性能的评估.
主要成果:
- PAN-HCP@UF电解质表现出极好的阻燃性,在25%的HCP@UF添加后,限制氧指数为28%.
- +转移数达到0.80,表明有效的离子传输.
- 装配了PAN-HCP@UF的LFP电池在0.5°C的500个循环后显示了88.8%的容量保留,显示出良好的循环稳定性.
结论:
- 微封装有效地保护阻燃剂免受寄生反应的影响,使电池能够同时提高安全性和性能.
- 开发的PAN-HCP@UF固体聚合物电解质为制造高安全性,长寿命的固态电池提供了一个有前途的战略.
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