电解液组成对石墨电极界面特性的影响

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1、电解液组成对石墨电极界面特性的影响SEI 膜是电子的绝缘体,但是却是锂离子的优良导体,锂离子可以通过该膜自由地嵌入和 脱出。SEI膜的形成对电极材料的性能产生至关重要的影响:第一:SEI膜的形成消耗了部 分锂离子,使得首次充放电不可逆容量增加,降低了电极材料的充放电效率。 第二: SEI 膜能阻止溶剂分子的穿过,从而有效防止溶剂分子的共嵌入,避免了其对电极材料的破坏, 大大提高了电极的循环性能和使用寿命。SEI膜的形成机制:1)在一定电位下,电极/电解液相界面的锂离子与溶剂分子、电解质阴离子、添 加剂、杂质发生不可逆反应,形成SEI膜;2)不可逆反应主要发生在电池的首次充电过程中;3)电极表面

2、完全被SEI膜覆盖后,不可逆反应即停止; 溶剂的分解过程:一般是溶剂化的锂离子的溶剂分子首先在负极表面结合电子,形成阴离子 自由基,继而发生溶剂分子的分解、重组和诱发溶剂分子之间的自由基聚合反应。电解液组成对石墨电极充放电的影响1)PC、 DEC 无法单独作为溶剂在锂离子电池的有机电解液中使用,原因是他们在电池的 化成过程中,或是不能形成SEI膜,或是SEI膜一形成就被破坏。2)DMC与EMC在单独作为溶剂使用时,可逆容量均很高,但DMC比EMC更高的原因 是 DMC 可能被还原成稳定性高的甲醇锂有关吧。3)EC溶剂能有效保护MCF的充放电性能,但是不能完全抑制DEC对MCF材料的破坏。电解液

3、种类对石墨电极表面SEI膜形貌的影响表面 SEI 膜的致密性是保证材料可逆容量的前提1)PC不能在锂离子嵌入石墨层之前再电极上形成SEI膜,而是伴随锂离子发生对石墨 的共嵌入,并在石墨中发生分解,产生丙烯。2)DEC单独作为溶剂在锂离子电池的有机电解液中使用时,也不能形成SEI膜,它也 会破坏负极材料,但没有 PC 那么明显。3)以EC: DEC(1: 1)作为溶剂时,也可以观察到负极材料的破坏,而且SEI膜也很 稀疏。结论: 1) 溶剂与锂离子的共嵌入是破坏负极材料可逆容量的最重要的原因;2)表面SEI膜的致密性是避免溶剂共嵌入的重要前提;3)EC、DMC易在负极表面形成致密的SEI 膜,

4、PC、DEC则无法形成致密的SEI 膜,EMC溶剂形成的SEI膜致密性在两者之间;4)EC溶剂的存在可以部分的抑制DEC溶剂对MCF材料的破坏。电解液种类对SEI膜组成的影响PC、DEC的单元电解液在MCF表面不易形成SEI膜,其表面的还原反应很剧烈。溶剂种类还原产物(主要的,从多到少)PC丙烯(99%) CO (0.5%)DEC乙烷(76.57% )、CO(19.8%)DMC甲烷(65.5% )、CO (20.83%)、氢气EMC甲烷(47.88%)、乙烷(31.03% )、CO、氢气杂质对石墨电极界面特性的影响杂质对 MCF 材料电化学性能的影响EC: DMC: EMC (1: 1: 1)

5、 /六氟磷酸锂电解液负极SEI膜的形成电位大概为0.4V (含有 杂质),没杂质时SEI膜的形成电位约为0.65V,添加VC后电位为0.70V)1)DBP、甲醇、甲醇&水等杂质均会抑制SEI膜的形成,抑制作用DBP甲醇&水甲醇;2) 上面也说明了在电池充电时,有相当部分的电流会消耗在DBP、甲醇&水上面,从而降 低电池容量3)杂质会降低电池的循环使用性能,使其比容量下降,且DBP甲醇&水无杂质,原因: 杂质使形成的 SEI 膜比再正常负极化后形成的 SEI 膜更不稳定, a) 不稳定的 SEI 膜在 每个循环都能部分溶解,在嵌锂时需要重新形成 SEI 膜,消耗了锂离子,使脱锂的锂 减少了,容量

6、下降; b) SEI 膜不断的形成和溶解,使负极活性物质质量不断减少,容量 也下降。杂质对MCF材料表面SEI膜形貌的影响1)电解液中含有甲醇杂质的负极经过充放电以后,MCF表面形成一层蓬松的SEI膜;2)电解液中含有DBP杂质的负极经过充放电以后,MCF表面形成一层非常薄的带有颗粒 状的的 SEI 膜3)电解液中还有杂质的负极形成的 SEI 膜比电解液中无杂质的负极形成的疏松。杂质对MCF材料表面SEI膜组成的影响1)在EC&DMC&EMC溶剂&1 iPF6的电解液体系中,以MCF为活性物质的负极所形成的 SEI膜的组成为:碳酸锂、氟化锂、氧化锂、氢氧化锂、(CH2OCO2Li) 2、CH3

7、OCO2Li、 CH3CH2OCO2Li、甲醇锂、乙醇锂以及一些不导电的聚合物。2) 正常SEI膜比含杂质的SEI膜形成的SEI膜稳定的原因:a)正常SEI膜中热力学稳定 的氟化锂含量比杂质的SEI膜明显增多;b)正常SEI膜中热力学不稳定的组分 CH3OCO2Li、CH3CH2OCO2Li、甲醇锂、乙醇锂比含杂质的少。结论:杂质对电池负极SEI膜性质的影响:1)杂质对 SEI 膜的形态和物理结构的影响,使膜表面疏松且不稳定;2)对 SEI 膜组分含量的影响,是 SEI 膜中热力学稳定的组分含量减少而不稳定的组分增 加。怎样判定一种溶剂能否在电极表面形成SEI膜?1)观看其首次充放电电极电势/时间曲线,看其充放电是否存在平台;2)查看电极材料在化成后的SEM图,看电极材料是否被破坏,SEI是否形成;3)测量电极表面反应产生的气体量的多少。添加剂对石墨电极界面特性的影响VC的作用是提高MCF的可逆容量,但是不能降低电池容量的衰减率。EC: DMC: EMC (1: 1: 1)/六氟磷酸锂电解液1)无添加剂时,SEI膜的形成电位为0.65V,加入VC后电位为0.70,说明了 VC的加入能 在较高电位上形成

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