Las normas chinas de vertido de aguas residuales de la industria de la impresión y el teñido se ponen al nivel de los países desarrollados.
Release time:2021-11-12
Sal de litio
Existen muchos tipos de sales de litio, pero son escasas las sales de litio utilizadas en las baterías comerciales de iones de litio. La sal de litio ideal debe reunir las siguientes propiedades:
(1) presenta un bajo grado de asociación, se disuelve fácilmente en disolventes orgánicos y permite mantener una alta conductividad iónica del electrolito; (2) los aniones poseen propiedades antioxidantes y reductoras, y sus productos de reducción favorecen la formación de películas SEI estables y de baja impedancia; (3) buena estabilidad química, sin reacciones secundarias perjudiciales con los materiales del electrodo, el electrolito, el diafragma, etc.; (4) proceso de preparación sencillo, bajo costo y libre de contaminación.
Se introducen diferentes tipos de sales de litio

LiPF6
El LiPF₆ es la sal de litio más utilizada. Ninguna de sus propiedades por sí sola resulta sobresaliente, pero presenta un conjunto de características relativamente excelentes en electrolitos basados en disolventes mixtos de ésteres carbonáticos. El LiPF₆ ofrece las siguientes ventajas destacadas: (1) solubilidad adecuada y alta conductividad iónica en disolventes no acuosos; (2) puede formarse una película pasivante estable sobre la superficie del colector de lámina de Al; (3) se forma una capa SEI estable en la superficie del electrodo de grafito, gracias a la acción conjunta del disolvente carbonático. Sin embargo, la estabilidad térmica del LiPF₆ es baja y es fácil que ocurra su descomposición. Los productos de estas reacciones secundarias pueden destruir la capa SEI en la superficie del electrodo, disolver el componente activo del electrodo positivo y provocar la pérdida de capacidad de ciclado.
LiBF4
El LiBF4 es un aditivo de sal de litio de uso común. En comparación con el LiPF6, el LiBF4 presenta un rango de temperatura de operación más amplio, una mejor estabilidad a altas temperaturas y un rendimiento superior a bajas temperaturas.
LiBOB
LiBOB presenta una alta conductividad, un amplio rango electroquímico y una buena estabilidad térmica. Su ventaja radica en su capacidad para formar películas, lo que le permite participar directamente en la formación de la película SEI.
LiDFOB
Estructuralmente, el LiDFOB está compuesto por moléculas mitad de LiBOB y mitad de LiBF4, lo que combina las ventajas de la buena formación de película del LiBOB y del buen rendimiento a baja temperatura del LiBF4. En comparación con el LiBOB, el LiDFOB presenta una mayor solubilidad en disolventes carbonáticos lineales y una conductividad electrolítica superior. Su desempeño a altas y bajas temperaturas es mejor que el del LiPF6, y muestra una buena compatibilidad con el electrodo positivo de la batería; además, puede formar una capa pasivante sobre la superficie de la lámina de aluminio e inhibir la oxidación del electrolito.
LiTFSI
El grupo CF₃SO₂⁻ presente en la estructura del LiTFSI ejerce un fuerte efecto de absorción electrónica, lo que intensifica la deslocalización de la carga negativa, reduce el acoplamiento iónico‑iónico y confiere a la sal una elevada solubilidad. El LiTFSI presenta una alta conductividad eléctrica, una elevada temperatura de descomposición térmica y no es fácil de hidrolizar. Sin embargo, cuando el voltaje supera 3,7 V, el colector de aluminio sufre una corrosión severa.
LiFSI
El átomo de flúor en la molécula de LiFSI presenta una fuerte afinidad por los electrones, lo que permite deslocalizar la carga negativa sobre el nitrógeno; además, el efecto de emparejamiento por asociación iónica es débil, lo que facilita la disociación del ion Li⁺ y, en consecuencia, se obtiene una alta conductividad.
LiPO2F2
El LiPO 2F2 presenta un buen rendimiento a baja temperatura, pero también puede mejorar el desempeño del electrolito a altas temperaturas. Como aditivo, el LiPO 2F2 puede formar en la superficie del electrodo negativo una película SEI rica en Li xPO yFz y en LiF, lo que contribuye a reducir la impedancia de interfaz de la batería y a mejorar su ciclo de vida. Sin embargo, el LiPO 2F2 también presenta la desventaja de su baja solubilidad.
Disolvente orgánico
El componente principal del electrolito líquido es un disolvente orgánico, que disuelve las sales de litio y proporciona portadores para los iones de litio. El disolvente orgánico ideal para el electrolito de baterías de iones de litio debe cumplir las siguientes condiciones:
(1) Alta constante dieléctrica, fuerte capacidad para disolver sales de litio;
(2) Bajo punto de fusión, alto punto de ebullición, y capaz de permanecer en estado líquido en un amplio rango de temperaturas; (3) Viscosidad baja, lo que facilita el transporte de iones de litio;
(4) Buena estabilidad química; no destruye la estructura de los electrodos positivo y negativo ni disuelve los materiales de dichos electrodos. (5) Alta resistencia a los rayos, buena seguridad, bajo costo y sin contaminación.
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