锂离子电池的过充安全性是目前亟待解决的一个重要应用问题。本项目拟通过发展一种具有电压钳制功能的电压敏感隔膜,为锂离子电池建立可逆过充保护机制,解决其过充安全性问题。基本思路为:采用具有可逆电化学掺杂-脱杂特征(P-型掺杂/脱杂)的电活性聚合物作为隔膜骨架材料,利用其电子导电性随电化学掺杂-脱杂行为在导电态和绝缘态之间可逆变化的特性,实现隔膜对正极电势的有效钳制,从而对电池实施可逆过充保护。拟通过研究各类电活性聚合物在常规有机电解液体系中的电化学掺杂-脱杂行为及动力学特征,筛选具有合适氧化掺杂电势的电活性聚合物骨架材料,构建可为3.6V级磷酸亚铁锂和4.2V级钴酸锂、锰酸锂正极提供可逆过充保护的电压敏感隔膜。在此基础上,深入分析其作用机制,建立应用技术原理。本项目的完成,对于从根本上解决锂离子电池过充不安全性问题,提高锂离子电池的使用安全性具有重要意义。
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数据更新时间:2023-05-31
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