有机电解质的高安全设计用于离子电池
Shuai Sun1, Zhao-Kun Guan1, Yi-Hu Feng1
1Center of Nanomaterials for Renewable Energy, State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment, School of Electrical Engineering, Xi'an Jiaotong University, Xi'an, Shaanxi, 710049, P. R. China.
开发更安全的离子电池 (SIB) 需要不可燃电解质来防止热失控. 本审查详细介绍了通过解决实际SIB部署的组件设计和评估方法来提高电解质安全性的策略.
科学领域:
- 材料科学
- 电化学
- 能量储存
背景情况:
- 高能量密度离子电池 (SIB) 需要本质上安全的,不可燃的有机液体电解质.
- 电解质设计必须减轻内部风险 (状物,反应,易燃性) 和外部滥用 (过电,短路).
研究的目的:
- 系统地审查电解质在SIB中抑制热失控的作用.
- 总结当前的电解质安全评估方法.
- 概述提高SIB电解质安全性的策略.
主要方法:
- 文献审查侧重于电解质对SIB安全性的贡献.
- 分析电池电解质的当代安全评估技术.
- 确定改善电解质成分 (溶剂,盐,添加剂) 的有针对性的策略.
主要成果:
- 电解质对于防止SIB的热失控至关重要.
- 有各种评估方法来评估电解质的安全性.
- 提高溶剂系统,盐选择和添加剂设计的策略提高了安全性.
结论:
- 提高电解质安全对于SIB的实际应用至关重要.
- 未来的研究应该集中在高安全性电解质设计的综合策略上.
- 解决剩余的挑战将加速SIB的商业化.
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