Исследования нескольких электрохимических свойств систем Li-ionионно-жидкостных/гелевых полимерных батарей, страница 10

электроды поднимают технологическую трудность, связанную с

wettability целого активного материала обоих электродов с электролитом IL-полимера. Несмотря на этот факт, нас продемонстрируйте что батарея Иона лития, имеющая LiFePO4 и графит как катод и анод, соответственно, с ионная жидкость как электролит достижима. Некоторые заявления то, где высокая власть не требование, может выгода от этой технологии. Однако, многие технические параметры, такие как пористость электрода, сепаратор пористость и процесс wetting должны быть дальнейшими улучшенный во время дальнейшего технического развития.

Рис.13

MediaObjects/10008_2008_697_Fig13_HTML.gif

Заключения

На месте спектроскопия импеданса использовалась, чтобы учиться поведение интерфейса катода LiFePO4 с IL и по сравнению со стандартным электролитом. Это было найдено этим граничный “Ri” уменьшился когда фазы LiFePO4-FePO4

сосуществуйте (90 %> DoD> 10 %). С другой стороны, распространение сопротивление "Резерфорд" было найдено выше когда железо фосфат присутствовал в составе монофазы; LiFePO4

(0 % DoD) или FePO4 (100 % DoD).

Когда маленькое количество полимера (1 %) смешано с IL, граничное сопротивление улучшается, формируя устойчивый SEI

в электродах. Увеличивая содержание полимера в 5 %,

Ri и увеличение Резерфорда, независимо от состава разгрузки.

Во всех случаях Ячейки лития показали хорошую цикличность от стабильности водопроницаемого (к Литию + ионы) слоя сформированного в поверхностях электрода. Для полной ячейки Иона лития, a

низко первая-coulombic эффективность была найдена в 68.4 %, связанных к низкому первому CE анода графита. Норма способность хороша до 2 норм C, и выше этой нормы способность спадает до 54 % номинальной мощности. Это поведение вероятно связано с высоким населением ионов порождение некоторого соединения иона [52, 53], который ограничивает их свободу подвижности и предотвращает их от полного вклад в проводимость в батарее. Дальнейшее усовершенствование должно быть сосредоточено, чтобы улучшить CE анода сторона и техническая оптимизация необходимы; такой как поры контроль в электродах и сепараторе, улучшаясь

wetting обрабатывают в электродах, и достижении высоко для работы нормы перед этой технологией рассматривают коммерциализация.

Подтверждение Эта работа было материально поддержано

ГидроКвебек.

Ссылки

1. Tanaka T, Ohta K, Arai N (2001) 97-98:2 Источники Власти J.

doi:10.1016/S0378-7753 (01) 00502-X

2. РА в марте, Vukson S, Sarampudi S, РАСХОД ДУТЬЯ Ratnakumar, Умный МЕГАГЕРЦ,

Manzo М. и другие (2001) Источники Власти J 97-98:25-27.

doi:10.1016/S0378-7753 (01) 00584-5

3. Takamura T (2002) 152-153:19 Ион Твердого тела. doi:10.1016/

S0167-2738 (02) 00325-9

4. Zaghib K, Charest P, Guerfi A, Прокладка J, Perrier М., Striebel K

(2004) J Источники Власти 134:124. doi:10.1016/j.jpowsour.

2004.02.020

5. PNGV FreedomCar руководство, T.Q. Duong. J Источники Власти

89:244. doi:10.1016/S0378-7753 (00) 00439-0

6. Terada N, Yanagi T, Arai S, Yoshikawa М., Ohta K, Nakajima N и

al (2001) Источники Власти J 100:80-92. doi:10.1016/S0378-7753

(01) 00885-0

7. Nanis L, Bockris JO’M (1963) Физика J Chem 67:2865.

doi:10.1021/j100806a519

8. Bockris JO’M, Richards СЭР (1965) Физика J Chem 69:671

9. Emi T, Bockris JO’M (1970) Физика J Chem 74:159. doi:10.1021/

j100696a029

10. Furth R (1941) Proc Camb Philos Soc 37:252

11. Huddleston JG, Willaur HD, АРМИРОВАННЫЙ ПЛАСТИК Swatloski, ОДИН Visser, РЕЗЕРФОРД Rogers

(1998) Chem Commun (Camb) 1765. doi:10.1039/a803999b

12. Blanchard LA, Hancu D, Beckman EJ, Brennecke JF (1999)

Природа 399:289. doi:10.1038/19887

13. Sato T, Г Masuda, Takgi K (2004) Протоколы Electrochim 49:3603.

doi:10.1016/j.electacta.2004.03.030

14. Ким YJ, Matsuzawa Y, Ozaki S, Парк KC, Ким C, Endo M и другие

(2004) Soc 152:A710-A715

15. Ксу J, Yang J, NuLi Y, Wang J, Zhang Z (2006) Источники Власти J

160:621. doi:10.1016/j.jpowsour.2006.01.054

16. Garsia B, Lavalee S, Г Крыльца, Michot C, Armand M (2004)

Протоколы Electrochim 49:4583-4588. doi:10.1016/j.electacta.2004.

04.041

17. Sakaebe H, Мацумото H (2003) Electrochem Commun 5:594598. doi:10.1016/S1388-2481 (03) 00137-1