锂电池多功能添加剂的介绍

同时具有两种以上功能的添加剂称为多功能添加剂。多功能添加剂是锂离子电池的理想添加剂,它们可以从多方面改善电解液的性能,对提高锂离子电池的整体电化学性能具有突出作用,正在成为未来添加剂研究和开发的主攻方向。 实际上,现有的某些添加剂本身就是多功能添加剂。如12-冠-4醚/8]加入PC溶剂后,在提高Li自身导电性的同时,利用冠状配体在电极表面的亲电作用使得Li在电极界面与溶剂分子反应的可能性大大降低,冠醚对Li的优先溶剂化作用抑制了PC分子共插,电解界面SEI膜得到优化,减少了电极首次不可逆容量损失。此外,氟化有机溶剂、卤代磷酸酯如BTE和TTFP等加入电解液后,不仅有助于形成优良的SEl膜,同时对电解液具有一定的甚至明显的阻燃作用,改善了电池多方面性能。......阅读全文

锂电池多功能添加剂的介绍

  同时具有两种以上功能的添加剂称为多功能添加剂。多功能添加剂是锂离子电池的理想添加剂,它们可以从多方面改善电解液的性能,对提高锂离子电池的整体电化学性能具有突出作用,正在成为未来添加剂研究和开发的主攻方向。  实际上,现有的某些添加剂本身就是多功能添加剂。如12-冠-4醚/8]加入PC溶剂后,在提

锂电池电解液多功能型添加剂的介绍

  多功能添加剂是锂离子电池的理想添加剂,它们可以从多方面改善电解液的性能,对提高锂离子电池的整体电化学性能具有突出作用。正在成为未来添加剂研究和开发的主攻方向。  实际上,现有的某些添加剂本身就多功能添加剂。例如,12-冠-4加入PC溶剂后。在提高Li+的自身导电性的同时,利用冠状配体在电极表面的

锂电池导电添加剂的介绍

  电解液的高电导率是减小Lit的迁移阻力、提高电池倍率充放电性能的重要保证。导电添加剂的作用是添加剂分子与电解质离子发生配位反应,促进锂盐的溶解和电离,减小溶剂化锂离子的溶剂化半径,防止溶剂共插对电极的破坏。按其在电解液中与电解质离子的作用情况可分为与阳离子作用型(阳离子配体)、与阴离子作用型(阴

锂电池安全添加剂的分类介绍

  常见的安全添加剂主要包括两类:  1)阻燃添加剂;  2)防过充添加剂。  其中阻燃添加剂的主要作用机理为自由基捕获机理,在高温条件下阻燃剂能够释放自由基,这些自由基能够捕获电池材料分解产生的氧自由基,从而使得电解液难以被点燃。目前常见的阻燃添加剂一般都富含P、N和F元素中的一种或几种,其中磷酸

关于锂电池阻燃添加剂元素的介绍

  P和N的化合物也能够获得良好的阻燃特性,例如苯甲基膦酸二甲酯(DMMP)就具有良好的阻燃特性,但是DMMP会在石墨负极发生共嵌入的问题,限制了其在石墨负极锂离子电池中的应用。为了解决这一问题,人们尝试在其中引入F元素,含有N、P和F的添加剂不仅具有良好的阻燃特性,还具有良好的阻燃特性。例如乙氧基

锂电池添加剂碳酸酯的制取介绍

  碳酸酯的制取方法有: 用醇或酚类与光气反应。光气法是以前制取聚碳酸酯的常用方法,但由于光气毒性很高,故此法正逐步被其他污染较少的方法所替代,例如比较新颖的羰基二咪唑法。  环氧化合物与二氧化碳在卤化锌作用下反应生成碳酸酯。

锂电池正极成膜添加剂的介绍

  目前常见的锂离子电池正极材料主要包括LCO、NCM、NCA、LFP、LMO等体系,正极材料常见的问题主要包括对电解液的催化、过渡金属元素的溶解等,正极成膜添加剂能够阻止电解液在正极表面的分解,减少过渡金属元素的溶解。Lee等人研究显示三氟乙基甲基碳酸酯(FEMC)能够形成稳定的正极膜,从而提升N

锂电池SEI成膜添加剂和FEC添加剂介绍

  SEI成膜添加剂  目前常见的负极主要包括石墨、硅碳和金属锂三种类型,三种负极的电位都比较低,会引起电解液在其表面分解,因此界面膜的稳定性对于改善锂离子电池的循环性能至关重要。  FEC添加剂  氟代碳酸乙烯酯是目前应用最为广泛的一种含F添加剂,计算表明由于F元素的加入,FEC的LUMO能量远低

关于锂电池其他含F添加剂的介绍

  除了常见的FEC外,人们也开发了多种含F添加剂,例如Li等人开发的氟代乙酸苯酯相比于乙酸苯酯能够形成更为稳定的SEI膜,从而有效的阻止PC的共嵌入问题。Yamagiwa等人研究发现1,2-双(甲基二氟硅基)乙烷(PSE)能够在石墨负极表面生成一层含有Si和F的薄SEI膜,能够有效的避免电解液的分

锂电池电解液导电添加剂的相关介绍

  对提高电解液导电能力的添加剂的研究主要着眼于提高导电锂盐的溶解和电离以及防止溶剂共插对电极的破坏。  按其作用类型可分为与阳离子作用型(主要包括些胺类和分子中含有两个氮原子以上的芳香杂环化合物以及冠醚和穴状化合物)、与阴离子作用型(阴离子配体主要是一些阴离子受体化合物,如硼基化合物)及与电解质离

锂电池电解液阻燃添加剂的相关介绍

  作为商业化应用,锂离子蓄电池的安全问题依然是制约其应用发展的重要因素。锂离子蓄电池自身存在着许多安全隐患,如充电电压高,而且电解质多为有机易燃物,若使用不当,电池会发生危险甚至爆炸。因此,改善电解液的稳定性是改善锂离子电池安全性的一个重要方法。在电池中添加一些高沸点、高闪点和不易燃的溶剂可改善电

关于锂电池高温电解液添加剂的介绍

  研究显示金属锂负极在四氟-1,2,2,22-四氟乙氧基乙烷电解液中形成的SEI膜LiF含量较高,从而显著改善了电池在高温下的稳定性。Jung等人的研究显示在3-氟-1,3-丙磺酸内酯(FPS)电解液生成的SEI膜具有更高的热稳定性,同时能够提升高镍材料的高温循环稳定性。二(2,2,2-三氟乙基)

锂电池添加剂材料有机硼化物的介绍

  含有B-C键或者说含有硼原子的有机化合物,叫有机硼化物。主要的有硼烷、烃基取代硼烷和含氮的硼化物。硼烷(即硼氢化合物)又可分为硼烷和氢化硼烷。烷基硼:由硼烷与不对称烯烃按照反马氏规则进行加成,生成三取代烷基硼。三烷基硼是有机合成的重要试剂和中间体,在有机合成方面用途广泛。如与烯烃进行硼氢化-氧化

锂电池电解液改善低温性能的添加剂的介绍

  低温性能为拓宽锂离子电池使用范围的重要因素之一,也是目前航天技术中必须具备的。N,N一二甲基三氟乙酰胺的黏度低(1.09mPa-S,25癈)、沸点(135癈)和闪点(72癈)高,在石墨表面有较好的成膜能力,对正极也有较好的氧化稳定性,组装的电池在低温下具有优良的循环性能。有机硼化物、含氟碳酸酯也

锂电池添加剂碳酸酯的简介

  碳酸酯是碳酸分子中两个羟基(-OH)的氢原子部分或全部被烷基(R、R')取代后的化合物。其通式为RO-CO-OH或RO-CO-OR'。遇强酸分解为二氧化碳和醇。 碳酸酯可用作1,2-二醇和1,3-二醇的保护基。脱保护基的方法是用氢氧化钠水溶液处理。碳酸酯聚合生成聚碳酸酯,一种热塑

锂电池无机成膜添加剂钴的国外发展历史介绍

  德国和挪威最早生产了少量的钴,1874年开发了新喀里多尼亚的氧化钴矿。  1903年加拿大安大略北部的银钴矿和砷钴矿(方钴矿)开始生产,使钴的世界产量由1904年的16t猛增至1909年的1553t。  1920年扎伊尔加丹加省的铜钴矿带开发后,钴产量一直居世界首位,摩洛哥用砷钴矿生产钴,这段时

关于锂电池无机成膜添加剂钴的工业用途介绍

  钴的物理、化学性质决定了它是生产耐热合金、硬质合金、防腐合金、磁性合金和各种钴盐的重要原料。钴基合金或含钴合金钢用作燃汽轮机的叶片、叶轮、导管、喷气发动机、火箭发动机、导弹的部件和化工设备中各种高负荷的耐热部件以及原子能工业的重要金属材料。钴作为粉末冶金中的粘结剂能保证硬质合金有一定的韧性。磁性

锂电池阻燃添加剂有机氟化合物的分类介绍

  含氟烷烃  ①含氟烷烃。以氟利昂为代表。氟利昂主要是氟化的甲烷和乙烷,也可以含氯或溴。这类化合物多数为气体或低沸点液体,不燃,化学稳定,耐热,低毒。主要用作制冷剂、喷雾剂等,最常用的是氟利昂-11(CFCl3)和氟利昂-12(CF2Cl2)。这类化合物也是重要的含氟化工原料或溶剂。如二氟氯甲烷用

锂电池添加剂三氟乙酰胺的物化性质介绍

  1、物化性质  外观与性状:白色至淡黄色或米色结晶粉末  密度:1.435g/cm3  熔点:65-70 °C(lit.)  沸点:162.5 °C(lit.)  闪点:162-164°C  水溶解性:460 g/L (20 ºC) [1]  2、安全信息  包装等级:III  危险类别:8  

锂电池电解液添加剂碳酸亚乙烯酯的介绍

  VC中文名为碳酸亚乙烯酯,是锂电池电解液中重要的添加剂,能够在锂电池初次充放电中在负极表面发生电化学反应形成固体电解质界面膜(SEI膜),有效抑制溶剂分子嵌入和锂电池的气胀现象,提高电池寿命。  同样由于下游需求快速增长,VC出现供需错配。据媒体报道,今年7月VC企业对大客户报价已经达到35万元

简述锂电池改善低温性能的添加剂

  低温性能为拓宽锂离子电池使用范围的重要因素之一,也是目前航天技术中必须具备的。N,N-二甲基三氟乙酰胺的黏度低(1.09mPa-s,25℃)、沸点(135℃)和闪点(72℃)高,在石墨表面有较好的成膜能力,对正极也有较好的氧化稳定性,组装的电池在低温下具有优良的循环性能。有机硼化物、含氟碳酸酯也

锂电池电解液添加剂的作用

电解液添加剂(Electrolyte Additive Agent)是指为改善电解液的电化学性能和提高阴极沉积质量而加入电解液中的少量添加物,一般用量很小,但却是电解质体系不可缺少的部分。

锂电池阻燃添加剂有机氟化合物的氟化方法介绍

  有机化合物的氟化有以下几种方法:  ①选择性氟化。用碱金属的氟化物或锑、汞、银的氟化物,可将卤代烷或磺酸酯转化为氟代烷,反应一般在无水极性介质中进行;也可用五氯化锑等作催化剂,在无水氟化氢中进行氟化。四氟化硫可作为将羟基、羰基和羧基分别转化为一氟代烷基、二氟次甲基和三氟甲基的专一性试剂,必要时可

多功能酶标仪的介绍

多功能酶标仪又称多功能微孔板检测仪,可对以微孔板为体系的实验提供多种不同模式的检测。通常,多功能酶标仪至少可提供“吸收光”、“荧光”、“发光”三种不同的检测模式。一些中高端多功能酶标仪还可完成“时间分辨荧光”、“荧光偏振”、“荧光共振能量转移”等高级荧光检测实验。

关于锂电池无机成膜添加剂钴的化合物钴(Ⅲ-)介绍

  1.氧化高钴  无机化合物,是钴的黑色氧化物,一般用于玻璃、陶磁制品的上彩,也就是知名的钴蓝色,此种特制钴蓝玻璃亦用于精细的玻璃加工业中做为滤光眼镜以去除热玻璃所发出的钠黄光,让操作员更能看清楚玻璃的细节。  通常可将碳酸钴或草酸钴在氧气中加热,进一步氧化得到。  2.氢氧化高钴  不溶于水和乙

关于锂电池无机成膜添加剂钴的化合物钴(Ⅱ)介绍

  1.氧化钴  黑灰色六方晶系粉末。相对密度5.18。溶于酸,不溶于水,醇,氨水。易被一氧化碳还原成金属钴。高温时易与二氧化硅、氧化铝或氧化锌反应生成多种颜料。  2.氢氧化钴  一般为玫瑰红色单斜或四方晶系结晶体,不溶于水,但能溶于酸和强碱及铵盐溶液。密度约为3.6g/cm3。熔点1100-12

锂电池无机成膜添加剂钴的简介

  钴(Cobalt) ,元素符号Co,银白色铁磁性金属,表面呈银白略带淡粉色,在周期表中位于第4周期、第Ⅷ族,原子序数27,原子量58.9332,密排六方晶体,常见化合价为+2、+3。 钴是具有光泽的钢灰色金属,比较硬而脆,有铁磁性,加热到1150℃时磁性消失。在常温下不和水作用,在潮湿的空气中也

锂电池添加剂三氟乙酰胺的简介

  三氟乙酰胺是一种化学物质,分子式是C2H2F3NO。CAS号:354-38-1。分子量:113.03900。精确质量:113.00900。密度:1.435g/cm3。熔点:65-70 °C(lit.)。沸点:162.5 °C(lit.)。闪点:162-164°C。水溶解性:460 g/L (20

多功能酶标仪的应用介绍

该仪器适用于临床检验、微生物学、流行病学、免疫学、内分泌学以及农林科学等领域。广泛用于医院、血站、防疫站、生物制品等部门。

多功能酶标仪的功能介绍

该仪器适用于临床检验、微生物学、流行病学、免疫学、内分泌学以及农林科学等领域。广泛用于医院、血站、防疫站、生物制品等部门。