1991 年,索尼公司將鋰離子電池商業(yè)化。自此以后,鋰離子電池在電子產(chǎn)品中迅速發(fā)展?,F(xiàn)如今,電動(dòng)汽車的迅速發(fā)展,對(duì)高比能鋰離子電池的需求更加迫切。然而,目前最先進(jìn)的鋰離子電池的能量密度只能達(dá)到 250 Wh·kg - 1,已經(jīng)不能滿足高比能的要求。鋰金屬負(fù)極具有超高的理論比容量( 3860mAh·g - 1) ,開發(fā)鋰金屬電池能夠?qū)崿F(xiàn)高能量密度的要求。然而,目前傳統(tǒng)的商用電解液不能很好地應(yīng)用于鋰金屬電池中,這主要是因?yàn)殇嚱饘倬哂袕?qiáng)還原性,與電解液會(huì)發(fā)生副反應(yīng),形成鋰枝晶。鋰枝晶在電池循環(huán)過程中會(huì)進(jìn)一步生長(zhǎng),刺穿隔膜,導(dǎo)致電池短路甚至發(fā)生爆炸。此外,傳統(tǒng)商用電解液的電化學(xué)窗口比較窄、易揮發(fā)、易燃等缺點(diǎn)也進(jìn)一步限制了其在鋰金屬電池中的應(yīng)用。深共融溶劑主要由氫鍵受體( 季銨鹽、兩性離子等) 和氫鍵供體( 尿素、三氟乙酰胺等) 組成。作為新型的離子液體( ILs) ,深共融溶劑具有高離子電導(dǎo)率、良好的熱穩(wěn)定性和較寬的電化學(xué)窗口等諸多優(yōu)點(diǎn)。據(jù)報(bào)道,尿素( Urea) 和 雙三氟甲烷磺酰亞胺鋰鹽( LiTFSI) 可以在室溫下形成深共融體系,表現(xiàn)出良好的離子電導(dǎo)率,能夠應(yīng)用于鋰離子電池中。然而,目前關(guān)于尿素基深共融電解液應(yīng)用于鋰金屬電池中的報(bào)道相對(duì)較少?;诖?,本文將 Urea /LiTFSI 形成的深共融電解液應(yīng)用于LiFePO4 | Li,Li | Li 對(duì)稱電池。結(jié)果表明該電解液在 LiFePO4 | Li電池中能夠穩(wěn)定循環(huán) 300 圈( 1 C 倍率) 。與傳統(tǒng)的商用電解液相比,Urea / LiTFSI 電解液組裝的 Li | Li 對(duì)稱電池表現(xiàn)出更小的極化電壓。
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