【摘 要】
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基于不可燃氟化醚(HFEs)的安全电解质因为HFEs优异的物理化学性质而受到研究者的广泛关注。为了解决此类安全电解质电导率低的缺点,本文选择高闪点及高介电常数的溶剂与HFEs混
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基于不可燃氟化醚(HFEs)的安全电解质因为HFEs优异的物理化学性质而受到研究者的广泛关注。为了解决此类安全电解质电导率低的缺点,本文选择高闪点及高介电常数的溶剂与HFEs混合构建新的安全电解质,系统研究了组分含量变化对电解质性质的影响,包括离子电导率、浸润性、电化学稳定性及安全性等,并评估了该新型安全电解质的电化学性能。选择三乙二醇二甲醚,氟化碳酸乙烯酯和不可燃甲基九氟丁醚构成了一种新型三元安全电解质,研究了组分含量变化对电解质性质的影响。测试结果表明,10 wt%的甲基九氟丁醚就可以使电解质具备高的安全性以及比常规电解质更好的对隔膜和电极的浸润性。这种三元电解质在25℃下的电导率可达到4.80 mS cm-1。基于高活性物质负载量的石墨/磷酸铁锂(LiFePO4)扣式电池的性能测试,这种新型电解质可表现出比商业化电解质更好的循环和倍率性能。选择3-(2-甲氧基乙氧基)丙腈,1,1,2,2-四氟乙基-2,2,3,3-四氟丙基醚和氟化碳酸乙烯酯构成了一种新型三元安全电解质,研究了组分含量变化对电解质性质的影响。含有30 wt%的1,1,2,2-四氟乙基-2,2,3,3-四氟丙基醚的电解质具备高的安全性以及比常规电解质更好的对隔膜和电极的浸润性。这种新型电解质的氧化电位大约为4.8 V vs.Li/Li+,且25℃下的电导率可达到5.42 mS cm-1。基于高活性物质负载量的石墨/锰酸锂(LiMn2O4)扣式电池的性能测试,这种新型安全电解质可表现出比商业化电解质更好的倍率和循环性能。以上结果表明由高闪点溶剂和不可燃氟化醚组成的混合电解质是一种有潜力的新型安全电解质。
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