Ak potrebujete pomoc, kontaktujte nás.
Priemyselné iónové kvapaliny (IL) sú jedinečnou triedou solí, ktoré existujú v kvapalnej forme pri relatívne nízkych teplotách, často pod 100 °C. Vďaka...
LÄS MER

Priemyselné iónové kvapaliny (IL) sú jedinečnou triedou solí, ktoré existujú v kvapalnej forme pri relatívne nízkych teplotách, často pod 100 °C. Vďaka...
LÄS MERPolyméry ako polyetylén, polypropylén, polystyrén a PVC sa široko používajú v obaloch, elektronike, automobilovom a spotrebnom tovare. Jednou z ich kľúčových...
LÄS MERDisubstituované imidazolové iónové kvapaliny (IL) sú špecializovanou triedou iónových kvapalín, kde je imidazolový kruh substituovaný v dvoch polohách ...
LÄS MERStatická elektrina je bežným, no často prehliadaným problémom v priemyselnej výrobe a každodennom živote. Môže to viesť k priťahovaniu prachu, nepohodliu, be...
LÄS MERAko lítiové elektrolyty formujú budúcnosť anód založených na grafite a kremíku
V vyvíjajúcom sa svete lítium-iónových batérií nie je možné nadhodnotiť úlohu prídavných látok lítiových elektrolytov pri zlepšovaní výkonu batérie. Od zvýšenia stability anód po minimalizáciu vývoja plynu počas nabíjania sú tieto prísady rozhodujúce pre rozšírenie života a účinnosti batérií. Ako spoločnosť Ionic Liquid Production Company bola LDET Technology v popredí vývoja prísad, ktoré sa zameriavajú na konkrétne výzvy v priemysle batérií, vrátane problémov v anódach založených na grafitoch a kremíkoch.
Mechanizmy tvorby a stabilizácie sei
Interfáza tuhých elektrón (SEI) je životne dôležitá vrstva, ktorá sa tvorí na povrchu anód v lítium-iónových batériách a zohráva kľúčovú úlohu pri účinnosti batérie a dlhovekosti. SEI pôsobí ako ochranná bariéra, ktorá zabraňuje súvislým reakciám medzi elektrolytom a anódou, čím zabezpečuje stabilný výkon pred predĺženým cyklom. Tvorba tejto vrstvy sa však môže výrazne meniť v závislosti od typu použitého anódy a prísad začlenených do elektrolytu.
Pre grafitové anódy, Lítiové elektrolyty prísady Pomôžte vytvoriť stabilnú, ale poréznu vrstvu SEI, ktorá umožňuje účinný transport iónov pri ochrane anódy pred degradáciou. Tieto prísady môžu ovplyvniť chemické zloženie a morfológiu SEI, čo ovplyvňuje jeho stabilitu a výkon. Napríklad niektoré prísady môžu viesť k plynulejšiemu, jednotnejšiemu SEI, ktoré znižujú vedľajšie reakcie a zvyšujú stabilitu cyklovania. Naopak, anódy na báze kremíka, ktoré majú oveľa vyššiu kapacitu, ale tiež trpia výrazným expanziou objemu počas cyklov náboja a vypúšťania, vyžadujú špecializovanejšie prísady. Tieto prísady pomáhajú pri vytváraní flexibilnejšieho SEI, ktorý prispôsobuje rozširovanie kremíka, čím bráni SEI praskať a zabezpečiť dlhšiu životnosť cyklu.
Pokročilé iónové kvapaliny LDET, ktoré sa čoraz viac využívajú v prísadách elektrolytu lítia, preukázali sľub pri stabilizácii týchto vrstiev SEI. Prispôsobením chemickej štruktúry týchto iónových kvapalín sme boli schopní zlepšiť morfológiu a stabilitu SEI, najmä v anódach na báze kremíka, ktoré sú náchylné na rýchlu degradáciu.
Vyváženie stability a medzisky
Kľúčovou výzvou v technológii batérií je nájdenie správnej rovnováhy medzi stabilitou SEI a nízkym odporom rozhrania, najmä počas dlhodobého cyklistiky. Zatiaľ čo stabilný SEI je rozhodujúci pre zabránenie vyblednutia kapacity, musí tiež umožniť nízky odpor, aby sa udržal vysoký náboj a výboj. Additívy zohrávajú v tejto rovnováhe zásadnú úlohu ovplyvňovaním hrúbky a vodivosti vrstvy SEI.
Vysoko stabilné vrstvy SEI zvyčajne vedú k vyššej medzifázovej rezistencii, pretože sú často odolnejšie voči transportu iónov. Na druhej strane, tenšie vrstvy SEI môžu znížiť rezistenciu, ale v priebehu času by mohli viesť k zvýšenej nestabilite. Prostredníctvom strategickej formulácie prísad elektrolytov boli inžiniermi aditíva lítium elektrolytov z LDET, aby sa tieto kompromisy minimalizovali. Naše iónové kvapaliny, známe svojou vysokou iónovou vodivosťou a nízkou viskozitou, pomáhajú vytvárať vrstvu SEI, ktorá zasiahne správnu rovnováhu medzi stabilitou a vodivosťou.
Úspech týchto prísad spočíva v ich schopnosti prispôsobiť sa rôznym anódovým materiálom, či už ide o grafit alebo kremík, čo zabezpečuje optimalizáciu výkonu v širokom spektre lítium-iónových batérií. Táto adaptabilita je obzvlášť dôležitá, pretože priemysel sa pohybuje smerom k vyspelejším chemikáciám a väčším aplikáciám, napríklad v elektrických vozidlách (EV) a systémom na skladovanie energie obnoviteľnej energie.
Úloha LDET v aditívach lítiových elektrolytov
V spoločnosti LDET sme hlboko zaviazaní k rozvoju výkonu prísad lítium elektrolytov pre technológie batérií novej generácie. Naše iónové kvapaliny našli stabilné aplikácie v rôznych odvetviach, vrátane ropných a uhoľných chemických sektorov, zelených farmaceutických výrobkov a samozrejme v odvetví lítiových batérií. Kombináciou našich odborných znalostí v oblasti produkcie iónových kvapalín s špičkovým výskumom sme vyvinuli prísady, ktoré zvyšujú tvorbu SEI, zlepšujú tepelnú stabilitu a dokonca predlžujú životnosť batérií v podmienkach vysokého napätia.
Naše zameranie na flexibilitu a prispôsobenie v prísadách elektrolytov nám umožňuje uspokojiť jedinečné potreby výrobcov a výskumných pracovníkov batérií. Či už ide o zlepšenie SEI na anóde na báze kremíka alebo stabilizujú vysokorýchlostné katódy, naše výrobky sú navrhnuté tak, aby zlepšovali výkon, účinnosť a bezpečnosť batérie.
Integrácia advitívov lítium elektrolytov hrá kľúčovú úlohu pri optimalizácii výkonu anód založených na grafite a kremíku v lítium-iónových batériách. Zvýšením stability SEI a minimalizáciou medzifázového odporu tieto prísady pomáhajú zlepšovať dlhovekosť a efektívnosť batérie. Keďže sa priemysel batérií neustále vyvíja, prísady od spoločností, ako je technológia LDET, zostanú ústredným prvkom vývoja riešení na ukladanie energie novej generácie. S našimi rozsiahlymi skúsenosťami v iónových kvapalinách sme hrdí na to, že prispievame k prebiehajúcej inovácii, ktorá poháňa budúcnosť skladovania energie.