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| 锂离子电池宽温域高电压电解液的研究进展 |
| 广州天赐高新材料有限公司 九江天赐高新材料有限公司 南昌大学物理与材料学院 |
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摘要 锂离子电池凭借高能量密度、长循环寿命、结构轻巧以及绿色环保等优势,已在便携式电子、新能源电动汽车以及大规模储能等众多领域得到了广泛应用。然而,现有锂电池在低温(<-20℃)、高温(>45℃)以及高电压(>4.5 V)条件下,电化学性能会急剧下滑,这严重限制了其在未来多元化场景下的应用。电解液作为锂离子传输的核心介质,直接制约着电池的温度适应性及高压稳定性。为了应对这些挑战,开发出能耐受宽温域高电压的电解液已成为拓展电池应用范围的有效策略之一。尽管针对宽温域高电压电解液的研究已经取得了一些进展,但目前仍然缺对材料-界面-性能关联机制的深层研究。因此,本文首先紧紧围绕三者深入地剖析了锂电池在低温、高温以及高电压等极端条件下所面临的严峻挑战;其次,从多维度视角深刻评述了宽温域高电压电解液的最新研究进展;最后,强调了开发宽温域高电压电解液的前景和挑战,并提出了基于人工智能筛选和原位界面表征的未来发展方向。本工作旨在为突破锂离子电池极端环境应用瓶颈提供有效指导。
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| 关键词 :
锂电池,
宽温域,
高电压,
电解液,
电化学性能
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| 基金资助:国家自然科学基金资助项目(52062035); 江西省主要学科学术和技术带头人(领军人才)培养计划(20213BCJ22056); |
| [1] |
周文涛吴昌泉周耐根邓俊瑜. 基于局部高浓度电解液的长循环寿命锂金属电池[J]. 南昌大学学报(工科版), 2025, 47(4): 338-. |
| [2] |
方姗 刘乔安. 静电纺丝技术在锂电池固态电解质方面的研究进展[J]. 南昌大学学报(工科版), 2025, 47(2): 137-. |
| [3] |
庄玲 姜贵文 胡清华 何星. 磷酸铁锂和三元锂电池热功率参数的变化特性[J]. 南昌大学学报(理科版), 2023, 47(3): 229-. |
| [4] |
谢樑 胡易成 陈世霞 王珺. 球形钴镍双金属有机框架材料的制备及其在超级电容器中的应用[J]. 南昌大学学报(工科版), 2020, 42(3): 205-. |
| [5] |
姜贵文 刘波 胡清华 庄玲 黄菊花 刘自强 廖伟鹏. 基于往复式风冷锂电池模块的设计及温度场分析[J]. 南昌大学学报(理科版), 2020, 44(2): 193-. |
| [6] |
姜贵文黄菊花庄玲何星胡清华廖伟鹏. 圆柱形动力锂电池传热分析及升温特性[J]. 南昌大学学报(理科版), 2018, 42(5): 431-. |
| [7] |
曹雷黄菊花曹铭杨琨明. 基于DKF的锂电池SOC与内阻估算[J]. 南昌大学学报(工科版), 2018, 40(2): 179-. |
| [8] |
刘晓红; 田明明; 潘逸凡. 络合法制备LiPF6的电化学性能[J]. 南昌大学学报(理科版), 2016, 40(01): 48-. |
| [9] |
王振希; 尚昕; 金志农; 饶国华; 欧阳球林; 刘晓红. SiO2/P(MMA-S)纳米复合电解质的制备与性能分析[J]. 南昌大学学报(工科版), 2015, 37(02): 109-. |
| [10] |
. 南昌大学学报(理科版)2012年总目次[J]. 南昌大学学报(理科版), 2012, 36(06): 613-. |
| [11] |
袁媛; 丁帮助; 高立军. 硬碳嵌锂负极非对称超级电容器[J]. 南昌大学学报(理科版), 2011, 35(03): 1-. |
| [12] |
李悦; 范锟铻; 张达颖; 李国辉. 22例电击伤心肌酶谱的动态观察[J]. 南昌大学学报(医学版), 2001, 43(06): 1-. |
| [13] |
季明德; 蔡力行; 陈政; 张铭. 硅酸凝胶电解液对铅酸蓄电池电学性能的影响[J]. 南昌大学学报(理科版), 1990, 14(03): 1-. |
| [14] |
张明. 辅酶Q10肌注转复房颤为窦性心律一例[J]. 南昌大学学报(医学版), 1989, 31(02): 1-. |
| [15] |
左恒. 气管插管后引起严重并发症一例报告[J]. 南昌大学学报(医学版), 1987, 29(03): 1-. |
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