در صورت نیاز به هرگونه کمک ، لطفاً با ما تماس بگیرید
مایعات یونی صنعتی (ILs) یک کلاس منحصر به فرد از نمک ها هستند که به شکل مایع در دماهای نسبتاً پایین، اغلب زیر 100 درجه سانتیگراد وجود دارند. مایعات یونی...
بیشتر بخوانید

مایعات یونی صنعتی (ILs) یک کلاس منحصر به فرد از نمک ها هستند که به شکل مایع در دماهای نسبتاً پایین، اغلب زیر 100 درجه سانتیگراد وجود دارند. مایعات یونی...
بیشتر بخوانیدپلیمرهایی مانند پلی اتیلن، پلی پروپیلن، پلی استایرن و پی وی سی به طور گسترده در بسته بندی، لوازم الکترونیکی، خودرو و کالاهای مصرفی استفاده می شوند. با این حا...
بیشتر بخوانیدمایعات یونی ایمیدازول جایگزین شده (ILs) یک کلاس تخصصی از مایعات یونی هستند که در آن حلقه ایمیدازول در دو موقعیت با گروه های عاملی جایگزین می شود. این ت...
بیشتر بخوانیدالکتریسیته ساکن یک مشکل رایج اما اغلب نادیده گرفته شده در تولید صنعتی و زندگی روزمره است. این می تواند منجر به جذب گرد و غبار، ناراحتی، خطرات ایمنی و حتی آسی...
بیشتر بخوانیدچگونه مواد افزودنی الکترولیت لیتیوم آینده آنگه های گرافیت و سیلیکون را شکل می دهد
در دنیای در حال تحول باتری های لیتیوم یون ، نقش مواد افزودنی الکترولیت لیتیوم در بهبود عملکرد باتری قابل تحمل نیست. از افزایش پایداری آندها تا به حداقل رساندن تکامل گاز در هنگام شارژ ، این مواد افزودنی برای گسترش عمر و کارآیی باتری ها بسیار مهم است. به عنوان یک شرکت تولید مایع یونی ، LDET Technology در صدر ایجاد مواد افزودنی قرار گرفته است که چالش های خاص را در صنعت باتری ، از جمله آنهایی که در آنگه های گرافیت و سیلیکون هستند ، هدف قرار می دهند.
مکانیسم های تشکیل و تثبیت SEI
interphase جامد الکترولیت (SEI) یک لایه حیاتی است که روی سطح آندها در باتری های لیتیوم یون شکل می گیرد و نقش مهمی در راندمان باتری و ماندگاری دارد. SEI به عنوان یک مانع محافظ عمل می کند که از واکنش مداوم بین الکترولیت و آند جلوگیری می کند و از عملکرد پایدار در دوچرخه سواری طولانی اطمینان می یابد. با این حال ، تشکیل این لایه بسته به نوع آند مورد استفاده و مواد افزودنی موجود در الکترولیت می تواند به میزان قابل توجهی متفاوت باشد.
برای آنهای گرافیتی ، مواد افزودنی الکترولیت لیتیوم به ایجاد یک لایه SEI پایدار و در عین حال متخلخل کمک کنید که امکان حمل و نقل یون کارآمد ضمن محافظت از آند در برابر تخریب را فراهم کند. این مواد افزودنی می توانند بر ترکیب شیمیایی و مورفولوژی SEI تأثیر بگذارند و بر ثبات و عملکرد آن تأثیر بگذارد. به عنوان مثال ، برخی از مواد افزودنی ممکن است به یک SEI نرم و صاف تر و یکنواخت تر منجر شود ، واکنش های جانبی را کاهش داده و باعث افزایش ثبات دوچرخه سواری می شود. در مقابل ، آنوبهای مبتنی بر سیلیکون ، که از ظرفیت بسیار بالاتری برخوردار هستند اما همچنین در طول چرخه بار و تخلیه از گسترش حجم قابل توجهی رنج می برند ، به مواد افزودنی تخصصی تری نیاز دارند. این مواد افزودنی در تشکیل یک SEI انعطاف پذیر تر که در گسترش سیلیکون قرار دارد ، کمک می کند و مانع از ترک خوردگی SEI و اطمینان از عمر چرخه طولانی تر می شود.
مایعات پیشرفته یونی LDET ، که به طور فزاینده ای در مواد افزودنی الکترولیت لیتیوم مورد استفاده قرار می گیرند ، وعده در تثبیت این لایه های SEI را نشان داده اند. با خیاطی ساختار شیمیایی این مایعات یونی ، ما توانسته ایم هم مورفولوژی و هم ثبات SEI را تقویت کنیم ، به ویژه در آنده های مبتنی بر سیلیکون که مستعد تخریب سریع هستند.
تعادل پایداری و مقاومت بین سطحی
یک چالش مهم در فناوری باتری ، پیدا کردن تعادل مناسب بین پایداری SEI و مقاومت بین سطحی کم ، به ویژه در دوچرخه سواری طولانی مدت است. در حالی که یک SEI پایدار برای جلوگیری از محو شدن ظرفیت بسیار مهم است ، همچنین باید مقاومت کم را برای حفظ بار و میزان تخلیه بالا فراهم کند. مواد افزودنی با تأثیرگذاری بر ضخامت و هدایت لایه SEI نقش مهمی در این تعادل دارند.
لایه های SEI بسیار پایدار به طور معمول منجر به مقاومت بین سطحی بالاتری می شوند ، زیرا اغلب در برابر حمل و نقل یون مقاوم تر هستند. از طرف دیگر ، لایه های نازک تر SEI ممکن است مقاومت را کاهش دهد اما می تواند با گذشت زمان به افزایش بی ثباتی منجر شود. از طریق فرمولاسیون استراتژیک مواد افزودنی الکترولیت ، مواد افزودنی الکترولیت لیتیوم از LDET برای به حداقل رساندن این معاملات ساخته شده است. مایعات یونی ما ، که به دلیل هدایت یونی بالا و ویسکوزیته کم شناخته شده اند ، به ایجاد یک لایه SEI کمک می کنند که به تعادل مناسب بین ثبات و هدایت می رسد.
موفقیت این مواد افزودنی در توانایی آنها در سازگاری با مواد مختلف آند ، خواه گرافیت یا سیلیکون ، نهفته است ، و اطمینان حاصل می کند که عملکرد در طیف گسترده ای از سیستم های باتری لیتیوم یون بهینه شده است. این سازگاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا صنعت به سمت شیمی درمانی پیشرفته تر و کاربردهای در مقیاس بزرگتر ، مانند وسایل نقلیه برقی (EV) و سیستم های ذخیره انرژی تجدید پذیر حرکت می کند.
نقش LDET در مواد افزودنی الکترولیت لیتیوم
در LDET ، ما عمیقاً متعهد به پیشبرد عملکرد مواد افزودنی لیتیوم الکترولیت برای فن آوری های باتری نسل بعدی هستیم. مایعات یونی ما کاربردهای پایدار در صنایع مختلف از جمله بخش های شیمیایی نفتی و زغال سنگ ، داروهای سبز و البته صنعت باتری لیتیوم پیدا کرده اند. با ترکیب تخصص ما در تولید مایع یونی با تحقیقات برش ، ما مواد افزودنی ایجاد کرده ایم که باعث ایجاد تشکیل SEI می شود ، ثبات حرارتی را بهبود می بخشد و حتی طول عمر باتری ها را در شرایط ولتاژ بالا گسترش می دهد.
تمرکز ما بر انعطاف پذیری و سفارشی سازی در مواد افزودنی الکترولیت به ما امکان می دهد تا نیازهای منحصر به فرد تولید کنندگان و محققان باتری را برآورده کنیم. این که آیا این باعث بهبود SEI در آند مبتنی بر سیلیکون یا تثبیت کاتدهای ولتاژ بالا می شود ، محصولات ما برای بهبود عملکرد باتری ، کارایی و ایمنی طراحی شده اند.
ادغام مواد افزودنی الکترولیت لیتیوم نقش مهمی در بهینه سازی عملکرد هر دو آند گرافیت و سیلیکون در باتری های لیتیوم یون دارد. این مواد افزودنی با افزایش پایداری SEI و به حداقل رساندن مقاومت بین سطحی ، به بهبود طول عمر و کارآیی باتری کمک می کنند. از آنجا که صنعت باتری همچنان در حال تحول است ، مواد افزودنی شرکت هایی مانند LDET Technology برای توسعه راه حل های ذخیره انرژی نسل بعدی مهم خواهند بود. با تجربه گسترده ما در مایعات یونی ، ما مفتخریم که به نوآوری های مداوم که به آینده ذخیره انرژی کمک می کند ، کمک کنیم. $ $