【摘 要】
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近几十年来,随着锂离子电池的高速发展及国家对能源材料的重视,其电池的应用也变得更加广泛,但是由于锂离子电池中使用的电解质主要是有机电解液,此类电解液容易引起燃烧爆炸
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近几十年来,随着锂离子电池的高速发展及国家对能源材料的重视,其电池的应用也变得更加广泛,但是由于锂离子电池中使用的电解质主要是有机电解液,此类电解液容易引起燃烧爆炸等问题,引起了极大关注。相对于锂电池电解质领域中的无机固态电解质、聚合物固态电解质和复合固态电解质,本文所研究的锂准固态电解质具有较好的离子电导率、高热稳定性、低成本、简单的制备工艺、高安全性及较为出色的电池循环性能。本文所研究的锂准固态电解质是将具有优异性能的离子液体和二维层状多孔材料两者通过浸渍法所得。得到的准固态电解质,既具备离子液体的优异性能,又具备二维层状多孔材料的机械硬度及纳米界面,其组装得到的锂电池,电池性能优异。对准固态电解质及电池性能的探究主要分为以下部分:(1)本文所选择的基体材料为二维层状多孔材料,选择成本较低和工艺较为成熟的铝柱撑蒙脱石和锆柱撑蒙脱石作为准固态电解质的基体,并以此作为创新点。柱撑蒙脱石的制备是以钠基蒙脱石(Na-MMT)为原料,添加不同的柱化剂,通过搅拌,超声及烧结等步骤,得到铝柱撑蒙脱石(Al-PILC)和锆柱撑蒙脱石(Zr-PILC)。通过X射线衍射(XRD)、热重与差热分析(TG/DSC)、比表面脱吸附表征(BET)和扫描电子显微镜(SEM)对制备得到的材料及原料进行表征。(2)将溶质LiNTF2和溶剂EMIMNTF2,分别混合得到0%、5%、10%、15%、20%和25%的锂盐-离子液体混合液(Li-IL)。以钠基蒙脱石和铝柱撑蒙脱石作为基体,与Li-IL混合制备得到的六种不同质量浓度的钠基蒙脱石基体的准固态电解质(Li-IL@Na-MMT QSE)和六种铝柱撑蒙脱石基体的准固态电解质(Li-IL@Al-PILC QSE),并将准固态电解质进行电化学性能测试,进而得到最佳的Li-IL质量浓度。同时,改变准固态电解质中基体的质量占比,并对准固态电解质进行循环伏安(CV)等表征,进而得到最佳基体质量占比。其Li-IL@Al-PILC电解质的室温离子电导率高达2.13×10-3S/cm,磷酸铁锂(Li Fe PO4)为正极时在0.5C下循环1000次电池比容量达到120 mAh/g,具备良好的锂枝晶抑制能力。(3)同理,将LiNTF2溶质和EMIMNTF2溶剂,分别混合得到0%、5%、10%、15%、20%和25%的Li-IL。以锆柱撑蒙脱石作为基体,与Li-IL混合制备得到的六种不同质量浓度的锆柱撑蒙脱石基体的准固态电解质(Li-IL@Zr-PILC QSE),并将准固态电解质进行电化学性能测试,进而得到最佳的Li-IL质量浓度。同时,改变电解质中的锆柱撑蒙脱石基体的质量占比,并测试该准固态电解质的线性循环伏安等,进而得到最佳的锆柱撑蒙脱石基体准固态电解质。其Li-IL@Zr-PILC电解质的室温离子电导率高达6.08×10-4S/cm,磷酸铁锂为正极时在0.5C下循环100次电池比容量达到120 mAh/g。
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