电解液除水
随着电动汽车和大规模储能的快速发展,锂离子电池对能量密度、循环寿命和安全性的要求日益严格。
对于锂离子电池,电解液中过多的水分可能导致不良后果,包括电解质劣化、高内压、高内阻、高自放电、低容量、短周期寿命以及电池泄漏。
因此,锂离子电池中去除非水电解质中的水分至关重要。
在此背景下,基于其独特的离子交换能力和规律的孔隙结构,锂分子筛能够精确高效地从非水电解质中去除水(H2O)、钠离子(Na+)和氢氟化物(HF)。这净化了电池内部环境,为制造下一代高性能、高安全性锂离子电池提供了革命性的材料解决方案。
为什么使用锂分子筛
分子筛本质上是通过离子交换过程将普通 A 型(如 3A、4A、5A)中的原有阳离子(如 Na+、K+)或 X 型沸石分子筛替换为锂离子(Li+)制成的产品。
对于锂离子电池中非水电解质的脱水处理,如果使用传统分子筛法,钠离子会与非水电解质中的锂离子发生离子交换。
交换的钠离子会影响正负极的锂插层过程及锂离子的运输,从而阻止锂离子电池正常充放电。
工作原理
锂沸石分子筛可以利用其复杂的离子交换特性和分子筛分能力,直接处理非水电解质,进行脱水、钠去除和氟化氢的去除。
它们还可以与电极材料混合形成电极,控制组装后的锂离子电池的含水量,同时有效去除充放电过程中产生的氟化氢。
其从被动去除杂质向主动整合进关键电池组件,实现动态且持续的微环境管理,标志着电池材料设计理念从“结构构造”向“环境调节”的重大转变。