に応じて 北西太平洋への国立研究所の研究では、電解質(litfsi-libobdual-salt / carbonate-solvent-based electrolytes)へ 少量(0.05m)のlipf6(六フッ化リン酸リチウム)、リチウム金属を追加します バッテリーの充電容量とサイクルの安定性が大幅に向上します。
調査によると、 に添加剤 リチウム金属 バッテリー、適切な高さの4Vカソード 負荷(1.75mahcm-2)、電力容量保持のサイクル後500回 充放電電流密度が1.75mahcm-2に達したとき97.1% の過電圧成長 電極 非常に限られています。研究者 リチウム金属による急速充電とサイクル安定性 表面(固体電解質)は耐久性があり、導電性があり、カソード 電流コレクタ。
上の図は、pnnlが追加することを示しています 六フッ化リン酸リチウムを複塩/炭酸溶媒電解質に。 リチウム金属電池のサイクル安定性が改善され、 充電速度が増加し、電圧が高くなり、充電 間隔が長くなります。
pnnlの以前の研究 より良い電解質を見つけることで、バッテリーのエネルギー効率が良くなりました または非常に遅い充電、高電圧バッテリーで使用できない、または高速 充電しますが、安定しすぎず、バッテリー電圧が低くなります。
研究者はリチウムを追加しようとしました ヘキサフルオロホスフェート(lipf6、リチウムヘキサフルオロホスフェート) リチウムイオン電池、急速充電 電解質 新しい電解質を形成するために、 また、リチウムアノードとリチウムニッケルマンガンコバルト酸化物を使用しているので、 高速で効率的な高電圧バッテリーが誕生しました。
この添加剤は部品に使用されているため リチウムイオン電池の場合、使用準備が整い、比較的 安価ですが、需要が低い(0.6 wt%)。
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