Hvis du har brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os
Industrielle ioniske væsker (IL'er) er en unik klasse af salte, der findes i flydende form ved relativt lave temperaturer, ofte under 100°C. På gr...
READ MORE
Hvis du har brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os

Industrielle ioniske væsker (IL'er) er en unik klasse af salte, der findes i flydende form ved relativt lave temperaturer, ofte under 100°C. På gr...
READ MOREPolymerer som polyethylen, polypropylen, polystyren og PVC er meget udbredt i emballage, elektronik, bilindustrien og forbrugsvarer. En af deres vigtigste ul...
READ MOREDisubstituerede imidazolioniske væsker (IL'er) er en specialiseret klasse af ioniske væsker, hvor imidazolringen er substitueret i to positioner m...
READ MOREStatisk elektricitet er et almindeligt, men ofte overset problem i industriel produktion og dagligdag. Det kan føre til støvtiltrækning, ubehag, sikkerhedsri...
READ MOREHvordan lithiumelektrolytadditiver former fremtiden for grafit og siliciumbaserede anoder
I den udviklende verden af lithium-ion-batterier kan rollen af lithiumelektrolyttilsætningsstoffer til forbedring af batteriets ydeevne ikke overdrives. Fra forbedring af anodes stabilitet til at minimere gasudvikling under opladning er disse tilsætningsstoffer afgørende for at udvide batteriets levetid og effektivitet. Som et ionisk flydende produktionsselskab har LDET-teknologi været i spidsen for at udvikle tilsætningsstoffer, der er målrettet mod specifikke udfordringer inden for batteriindustrien, herunder dem i grafit og siliciumbaserede anoder.
Mekanismer til SEI -dannelse og stabilisering
Den fastelektrolytinterfase (SEI) er et vigtigt lag, der dannes på overfladen af anoder i lithium-ion-batterier, der spiller en nøglerolle i batterieffektivitet og levetid. SEI fungerer som en beskyttende barriere, der forhindrer kontinuerlige reaktioner mellem elektrolytten og anoden, hvilket sikrer stabil ydeevne over udvidet cykling. Imidlertid kan dannelsen af dette lag variere markant afhængigt af den anvendte type anode, og de tilsætningsstoffer, der er inkorporeret i elektrolytten.
For grafitanoder, Lithiumelektrolytadditiver Hjælp med at skabe et stabilt, men alligevel porøst, SEI -lag, der giver mulighed for effektiv iontransport, mens anoden beskytter mod nedbrydning. Disse tilsætningsstoffer kan påvirke SEI's kemiske sammensætning og morfologi, der påvirker dens stabilitet og ydeevne. For eksempel kan nogle tilsætningsstoffer føre til en glattere, mere ensartet SEI, hvilket reducerer bivirkninger og forbedrer cykelstabilitet. I modsætning hertil kræver siliciumbaserede anoder, der har en meget højere kapacitet, men også lider af betydelig volumenudvidelse under opladnings- og dechargecyklusser, flere specialiserede tilsætningsstoffer. Disse tilsætningsstoffer hjælper med at danne en mere fleksibel SEI, der imødekommer udvidelsen af silicium, hvilket forhindrer SEI i at revne og sikre længere cyklusliv.
LDETs avancerede ioniske væsker, der i stigende grad anvendes i lithiumelektrolytadditiver, har vist løfte om stabilisering af disse SEI -lag. Ved at skræddersy den kemiske struktur af disse ioniske væsker, har vi været i stand til at forbedre både morfologien og stabiliteten af SEI, især i siliciumbaserede anoder, der er tilbøjelige til hurtig nedbrydning.
Afbalancering af stabilitet og grænseflademodstand
En vigtig udfordring inden for batteriteknologi er at finde den rigtige balance mellem SEI-stabilitet og lav grænseflademodstand, især under langvarig cykling. Mens en stabil SEI er afgørende for at forhindre, at kapaciteten falmer, skal den også give mulighed for lav modstand for at opretholde høje opladnings- og udladningsgrader. Tilsætningsstoffer spiller en afgørende rolle i denne balance ved at påvirke både tykkelsen og ledningsevnen i SEI -laget.
Meget stabile SEI -lag resulterer typisk i højere grænseflademodstand, da de ofte er mere resistente over for iontransport. På den anden side kan tyndere SEI -lag reducere modstanden, men kan føre til øget ustabilitet over tid. Gennem strategisk formulering af elektrolyttilsætningsstoffer er lithiumelektrolyttilsætningsstoffer fra LDET konstrueret til at minimere disse afvejninger. Vores ioniske væsker, der er kendt for deres høje ioniske ledningsevne og lave viskositet, hjælper med at skabe et SEI -lag, der skaber den rette balance mellem stabilitet og ledningsevne.
Succesen med disse tilsætningsstoffer ligger i deres evne til at tilpasse sig forskellige anodematerialer, hvad enten det er grafit eller silicium, hvilket sikrer, at ydelsen er optimeret på tværs af en lang række lithium-ion-batterisystemer. Denne tilpasningsevne er især vigtig, når industrien bevæger sig mod mere avancerede kemiske og større skalaer, såsom i elektriske køretøjer (EV'er) og opbevaringssystemer til vedvarende energi.
LTET's rolle i lithiumelektrolytadditiver
Hos LDET er vi dybt engagerede i at fremme ydelsen af lithiumelektrolytadditiver til næste generations batteriteknologier. Vores ioniske væsker har fundet stabile anvendelser i forskellige industrier, herunder olie- og kulkemiske sektorer, grønne farmaceutiske stoffer og selvfølgelig lithiumbatteriindustrien. Ved at kombinere vores ekspertise inden for ionisk flydende produktion med avanceret forskning har vi udviklet tilsætningsstoffer, der forbedrer SEI-dannelse, forbedrer termisk stabilitet og endda udvider levetiden for batterier under højspændingsbetingelser.
Vores fokus på fleksibilitet og tilpasning i elektrolytadditiver giver os mulighed for at imødekomme de unikke behov hos batteriproducenter og forskere. Uanset om det forbedrer SEI på en siliciumbaseret anode eller stabiliserer højspændingskatoder, er vores produkter designet til at forbedre batteriets ydelse, effektivitet og sikkerhed.
Integrationen af lithiumelektrolytadditiver spiller en central rolle i optimering af ydelsen af både grafit og siliciumbaserede anoder i lithium-ion-batterier. Ved at forbedre SEI -stabiliteten og minimere grænseflademodstand hjælper disse tilsætningsstoffer med at forbedre batteriets levetid og effektivitet. Når batteriindustrien fortsætter med at udvikle sig, vil tilsætningsstoffer fra virksomheder som LDET-teknologi forblive centrale for at udvikle næste generations energilagringsløsninger. Med vores omfattende erfaring med ioniske væsker er vi stolte af at bidrage til den igangværende innovation, der driver fremtiden for energilagring.