中国科学院过程研究所研究员/博士生导师陈仕谋陈仕谋表示,高镍材料和高压电解液是未来2-5年动力电池技术路线的最优选择,但电解液界面不稳定,难以支撑高电压材料容量发挥。同时,电解液体相溶剂化Li+传输慢,难以满足电池的快充需求。

ABEC 2020│第8届电池“达沃斯”论坛现场

ABEC 2020│第8届电池“达沃斯”论坛现场

电池“达沃斯”-电池网10月27日讯(陈语 张倩 长沙宁乡 图文直播)10月27-29日,一年一度的全球电池行业盛会——ABEC 2020 | 第8届中国(长沙·宁乡)电池新能源产业国际高峰论坛在长沙宁乡隆重举办。本届论坛由ABEC(电池“达沃斯”)组委会、中关村新型电池技术创新联盟主办,宁乡高新区独家协办,500余位来自全球电池新能源产业链的“政、产、学、研、金、服、用”各界代表以及媒体等出席,在电池新能源全球化竞争的大背景下,探寻自主品牌向上路径,共议产业健康生态链的构建之道。  

论坛同期,由湖南省工业和信息化厅、湖南省商务厅、长沙市人民政府主办的2020湖南(长沙)电池产业博览会盛大开启,展览面积2万平方米,聚焦产业前沿产品、技术、服务,汇集了比亚迪、北汽新能源、奇瑞新能源、力神电池、雄韬股份、欣旺达、电将军、中科星城、华宝储能、多氟多、石大胜华、金银河、大族激光、奥特维、五星铝业等近200家电池新能源产业链优质展商。

中国科学院过程研究所研究员/博士生导师陈仕谋

中国科学院过程研究所研究员/博士生导师陈仕谋

27日下午,中国科学院过程研究所研究员/博士生导师陈仕谋在论坛上做了题为《高镍三元锂电池电解液及其高比能电芯研发》的主题演讲,分享了高性能锂电池面临的技术挑战、电解液亟待突破的瓶颈问题、高镍材料及其电池体系所存在的问题、电解液添加剂筛选及可行性评估、高比能电芯工艺等,电池网摘选了其部分精彩观点,以飨读者:

“电池发展到今天仍然面临很多挑战,虽然正负极有很大发展,包括钴酸锂、铁锂到现在的高镍,而电解质相对比较滞后,一直延续了6V磷酸脂的技术路线,已经成为短板。要解决这些问题,必须开发高性能的电解液。”陈仕谋表示,高镍材料和高压电解液是未来2-5年动力电池技术路线的最优选择,但电解液界面不稳定,难以支撑高电压材料容量发挥。同时,电解液体相溶剂化Li+传输慢,难以满足电池的快充需求。

陈仕谋提出,添加剂是提高电池界面稳定性最有效的方法之一:添加剂MDSB具有优先氧化的特性,并可以拓宽电解液的电化学窗口;1% MDSB可有效改善电池的循环性能、库伦效率、倍率性能和电池极化现象;电解液添加剂MDSB的加入有效降低了电池在不同阶段的阻抗;MDSB可以在正极表面均匀成膜,保护正极材料结构稳定,抑制过渡金属溶出。

此外,通过锂盐及溶剂的优化,也可以高电池界面稳定性。陈仕谋表示,思路一是构造复合锂盐,例如将LiPF6与LiDFOB,IPTS复合形成混盐电解液,以实现不同锂盐之间的优势互补,使混合锂盐电解液体现出单一电解液所不具备的优异性能;思路二是构造浓盐体系,可以防止溶剂挥发,并且负极SEI膜主要来自于锂盐的分解形成的无机成分为主体,与以往的有机-无机复合SEI膜相比更加稳定。

(以上观点根据论坛现场速记整理,未经发言者本人审阅。)

[责任编辑:张倩]

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