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[导读]人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如锂硫电池。锂硫电池的性能受电解液的影响吗?电解液是锂硫电池的重要组成部分,锂硫电池充放电时产生的多硫化锂易溶于电解液,导致活性物质减少,电池的循环性能变差,容量衰减。锂硫电池电解质盐要具备化学、电化学稳定性和较高的电导率,而电解液溶剂要具备较小的粘度以减小反应电阻,并具有较强抑制多硫化物溶解的能力阻止活性物质的损失,提高电池的循环性能。

人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如锂硫电池。锂硫电池的性能受电解液的影响吗?电解液是锂硫电池的重要组成部分,锂硫电池充放电时产生的多硫化锂易溶于电解液,导致活性物质减少,电池的循环性能变差,容量衰减。锂硫电池电解质盐要具备化学、电化学稳定性和较高的电导率,而电解液溶剂要具备较小的粘度以减小反应电阻,并具有较强抑制多硫化物溶解的能力阻止活性物质的损失,提高电池的循环性能。

锂硫电池的性能受电解液的影响吗?

目前,锂硫电池被越来越广泛地使用,但是有时其循环稳定性不能令人满意。在对其电解质成分进行研究之后,科学家终于找到了解决该问题的方法。为了确定电解质对锂硫电池的影响,研究团队使用LiTFSI和LiFSI进行了相关实验。 LiTFSI和LiFSI是两种非常相似的电解质,除了LiFSI含有比LiTFSI少的碳和氟。他们使用环境分子实验室中的设备连续测试电池的充电和放电能量,最后对电极进行了调查和分析。

他们发现,在使用LiTFSI作为电解质的锂硫电池中,锂原子被硫原子束缚,在电极表面形成硫化锂(LiSx)。当LiFSI用作电解质时,形成硫酸锂(LiSO x)。通过计算两种锂化合物的结合气密性,他们发现硫化锂很容易破裂而释放出锂。但是,硫酸锂难以分离,因此,硫酸锂中的氧元素是元凶。

对于诸如锂硫电池之类的液相电化学系统,除了电解质的类型之外,电解质的量还将对电池性能产生重要影响。尤其是硫正电极与电解质的比例,这是因为一方面降低电解质与正电极的质量比可以减弱可溶性多硫化物离子的不利影响,但另一方面,它会增加多硫化物的粘度离子溶液,产生导电性。随着电费率和其他特性的降低,最佳的电解质与正质量之比是,可溶性多硫化物离子可以自由地从正极区域中迁移出来。此时,电压滞后仅发生在第一轮放电期间。

锂硫电池的介绍

锂硫电池的理论比能为2600WH / KG,被认为是继锂离子电池之后最接近高比能二次电池系统商业化的产品。基于锂硫电池的液体反应类型,一方面,锂硫电池不可避免地需要溶解多硫化物离子,另一方面,活性物质利用率低和循环性能差是制约锂硫电池使用的关键因素。锂硫电池的发展。这些与所用电解质的组成密切相关,并且从电解质的角度来看,改善高比能锂硫电池的性能显然更有效。

尽管与锂空气电池相比,锂硫电池的能量密度略低,但在使用过程中不受空气中水,二氧化碳和其他活性成分的影响,生产过程与锂离子电池相似电池,因此它们具有更大的研发价值。更重要的是,锂硫电池的正极活性材料(元素硫)价格便宜,来源广泛且对环境友好,使其成为继锂离子电池之后最有前途的储能系统之一。

锂硫电池的问题和缺点

1.循环寿命短:多硫化锂飞梭,多硫化锂歧化,电解质分解,金属枝晶锂粉等问题。 2.导电性差:硫作为非导电性物质,导电性很差,不利于电池的高倍率性能。 3,性能低下:不能满足大规模工业发展的要求。 4.稳定性差:在充放电过程中,硫的体积会大大膨胀和收缩,巨大的体积变化会破坏电极结构。 5.硫和硫化锂的密度分别为2.07和1.66gcm-3,在充放电过程中体积膨胀/收缩率高达79%,膨胀会导致容量衰减

为了解决多硫化锂在锂硫电池中的溶解和电池循环性能差的问题,研究小组将电解质中的阳离子引入到多硫化物离子中,从而有效地提高了多硫化锂在电解质中的稳定性。

使用锂硫电池电解质的锂硫电池具有高达300Wh / kg的能量,并且具有超过100次的稳定循环,并且容量保持率约为70%。主要采取固体电解质,凝胶电解质或在电解液中添加LiNO3离子液体等措施,以提高活性物质硫的利用率,从而达到提高锂硫电池循环性能的目的。

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