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改良锂离子电池高温机能用新型电解质的研究

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毕业论文范文题目:改良锂离子电池高温机能用新型电解质的研究,论文范文关键词:改良锂离子电池高温机能用新型电解质的研究
改良锂离子电池高温机能用新型电解质的研究毕业论文范文介绍开始:
【论文摘要】:跟着经济的发展跟文化的进步,人类对能源的依附越来越偏向于可持续、环境友爱的新能源体系。锂离子二次电池因为具备高能量密度、无记忆效应、无传染等凸起上风,成为最受青眼的二次电池。经过多年的发展,锂离子电池已在挪动电话、笔记本电脑、数码相机等便携式电子设备上得到广泛利用。但迄今为止,锂离子电池在机能上还不能完全满意能源锂离子电池的请求,尤其是其高温轮回牢固性,例如:目前电池的轮回寿命仅为5年左右,低于电动汽车或混淆能源汽车所请求的10-15年的利用年限;在较高的环境温度下(50oC)电池容量疾速降落等。电解质作为锂(略..)离子电池的关键材料之一,对电池的机能跟本钱有侧重要的影响。本文拟通过新型增加剂改良锂离子电池的电解液跟开发新型的聚合物电解质两种道路,旨在解决锂离子电池目前存在的高温轮回牢固性问题。本文首先选取3-三甲基-硅烷硼酸酯(TMSB)作为锂离子电池的增加剂,以改良电解液的高温牢固性,进而进步电池的高温轮回牢固性,同时通过相干的交换阻抗、电镜扫描、轮回伏安、红外、名义元素分析等测实验证了TMSB对电解液牢固性的作用,并研究其作用机理。研究发明,55℃下,电解液中含有1wt%TMSB的LiFePO4/Li电池经过80次轮(此处忽略..)回之后的容量衰减仅为6%,而不含增加剂的电池经过同样的轮回之后的容量衰减达到25%。交换阻抗测试表明,在55℃时,含有1wt%的TMSB增加剂的电池经过轮回之后比不含增加剂的电池的界面阻抗更低。SEM以及XPS表明增加剂的利用对电极的界面形貌以及名义组分都有较大的影响。研究表明,TMSB的缺电子构造,使其易与PF6-彼此作用,降落LiPF6的热分解才能,进步电解液的热牢固性,从而进步了锂离子电池的轮回机能,特别是高温下的轮回机能。另外,本文制备了全氟磺酸锂离子交换膜聚合物电解质,并首次验证其在锂离子电池中的利用可(略..)行性。通过溶液浇铸成膜、锂化、脱水、溶胀等过程制得碳酸丙烯酯溶胀的全氟磺酸锂聚合物电解质(PC-PFSA-Li膜)。交换阻抗测试显示,所制得PC-PFSA-Li膜的室温电导率为4.63×10-4S/cm,而其在60℃时的电导率达到1.03×10-3S/cm;同时,通过阻抗分析表明PC-PFSA-Li膜跟Li金属存在良好的界面牢固性。轮回伏安测试表明,PC-PFSA-Li膜具备良好的电化学牢固性,在2.5-4.35V(vs.Li/Li+)内并不产生氧化分解反应。LiFePO4/PC-PFSA-Li膜/Li电池在80℃时存在良好的轮回机能,其经过(略..)100次轮回之后的容量保存率在90%以上,而利用传统电解液的LiFePO4/LiPF6-EC-DMC/Li电池,在同样前提下经过45次轮回之后,电池的容量敏捷衰减,在第58次轮回时,其容量的保存率仅有75%。比拟于传统的液态电解质,新型的全氟磺酸锂聚合物电解质因为避免锂盐的利用,进步了电池的高温轮回机能的同时,也降落了电池的本钱,因此是一种具备良好利用前景的聚合物电解质。


以上为本篇毕业论文范文改良锂离子电池高温机能用新型电解质的研究的介绍部分。
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