2026-09-09 17:26
低温锂离子电容器电解液获突破 能量密度达传统电解液8.9倍近日,中国科学院电工研究所研究员马衍伟团队提出“溶剂化解蔽电解液”设计策略。团队采用兼具中等极性、低熔点和适度配位能力的γ-戊内酯(GVL)为主体溶剂,二氟草酸硼酸锂(LiDFOB)为功能锂盐,并引入弱配位乙酸乙酯(EA)作为溶剂化调节组分,削弱溶剂对锂离子的包裹和屏蔽作用,促进阴离子参与构建局部溶剂化结构,形成弱束缚、阴离子参与的溶剂化解蔽环境。研究表明,采用该溶剂化解蔽电解液制备的全碳锂离子电容器在-40℃条件下仍保持优异的能量输出性能,基于电极材料质量的能量密度达到106.8Wh/kg,为传统碳酸酯基电解液的8.9倍。该研究突破了低温锂离子电容器因强溶剂化屏蔽引发的界面反应动力学迟缓的瓶颈,为开发低温、高能量、高稳定性锂离子电容器提供了新方案。
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近日,中国科学院电工研究所研究员马衍伟团队提出“溶剂化解蔽电解液”设计策略。团队采用兼具中等极性、低熔点和适度配位能力的γ-戊内酯(GVL)为主体溶剂,二氟草酸硼酸锂(LiDFOB)为功能锂盐,并引入弱配位乙酸乙酯(EA)作为溶剂化调节组分,削弱溶剂对锂离子的包裹和屏蔽作用,促进阴离子参与构建局部溶剂化结构,形成弱束缚、阴离子参与的溶剂化解蔽环境。研究表明,采用该溶剂化解蔽电解液制备的全碳锂离子电容器在-40℃条件下仍保持优异的能量输出性能,基于电极材料质量的能量密度达到106.8Wh/kg,为传统碳酸酯基电解液的8.9倍。该研究突破了低温锂离子电容器因强溶剂化屏蔽引发的界面反应动力学迟缓的瓶颈,为开发低温、高能量、高稳定性锂离子电容器提供了新方案。
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