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鋰鹽雙氟磺酰亞胺鋰(LiFSI)的制備及鋰電池應用展望
時間:2025-05-30 查看:1246

鋰鹽雙氟磺酰亞胺鋰(LiFSI)的制備及鋰電池應用展望

——鋰電池電解液的核心成分探秘

鋰電池的電解液,作為電池性能的關鍵因素之一,其成分直接影響到電池的安全性能、充放電效率以及使用壽命。在眾多電解液成分中,雙氟磺酰亞胺鋰(LiFSI)因其獨特的物理化學性質,逐漸成為研究的熱點。本文將深入探討雙氟磺酰亞胺鋰的原料及其在鋰電池中的應用前景。

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1. 碳酸乙烯酯

分子式為C3H4O3,它是一種透明無色的液體,在室溫下為結晶固體。其沸點為248℃/760mmHg,或在740mmHg下的243-244℃。閃點為160℃,密度為1.3218,折光率為1.415850℃),而熔點范圍在35-38℃。碳酸乙烯酯是聚丙烯腈和聚氯乙烯的優秀溶劑,常用于紡織業的抽絲液。它還可以直接作為脫除酸性氣體的溶劑,以及混凝土的添加劑。在醫藥領域,它被用作制藥的重要組分和原料。此外,它還是塑料發泡劑和合成潤滑油的穩定劑。在電池工業中,碳酸乙烯酯被廣泛用作鋰電池電解液的優良溶劑。

2. 碳酸丙烯酯

其分子式為C4H6O3。這種化學物質呈現出無色或淡黃色的透明液體狀態,并且能夠溶于水和四氯化碳,同時也能與乙醚、丙酮、苯等有機溶劑相混溶。它被廣泛視為一種優質的極性溶劑,并在多個領域中發揮著關鍵作用,例如高分子作業、氣體分離工藝以及電化學應用。特別值得一提的是,碳酸丙烯酯在吸收天然氣和石化廠合成氨原料中的二氧化碳方面表現出色,同時還可以作為增塑劑、紡絲溶劑以及烯烴和芳烴的萃取劑使用。在毒理數據方面,經過動物實驗證實,口服或皮膚接觸均未發現中毒跡象,大鼠經口LD50達到29000mg/kg。此外,為了確保安全,本品應儲存在陰涼、通風且干燥的環境中,遠離火源,并遵循一般低毒化學品的儲運規定。

3. 碳酸二乙酯

其分子式為CH3OCOOCH3。這種化學物質呈現無色液體狀態,并帶有輕微氣味。在23.8℃時,其蒸汽壓為1.33kPa,而閃點為25℃,表明這種物質在溫度升高時容易揮發并與空氣混合,從而存在火災風險。其熔點為-43℃,沸點為125.8℃。碳酸二乙酯不溶于水,但可以與醇、酮、酯等有機溶劑混溶。這種物質的密度相對較大,穩定性良好。在有機合成和作為溶劑方面有著廣泛的應用。

此外,鋰離子電池中所使用的鋰鹽,如LiPF6LiBF4LiClO4等,多數具有易水解和熱穩定性較差的特性。然而,雙氟磺酰亞胺鋰(LiFSI)作為一種新型鋰鹽,展現出了卓越的綜合性能。其合成工藝先進,通過氟化劑氟化雙氯磺酰亞胺得到雙氟磺酰亞胺,再進一步鋰化反應即可制得。相較于傳統的六氟磷酸鋰,LiFSI在電解液中具有更高的電導率、優異的熱穩定性和良好的高低溫性能。因此,LiFSI在電解液中的應用能夠顯著提升鋰電池的循環壽命、倍率性能和安全性,契合了鋰電池未來發展的需求。

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    LiFSI作為一種新型鋰鹽,在電解液中展現出卓越的綜合性能,包括高電導率、優異的熱穩定性和良好的高低溫性能。因此,LiFSI有望成為鋰電池中不可或缺的添加劑,部分替代傳統的LiPF6。盡管目前LiFSI的生產工藝相對復雜且成本較高,但隨著未來生產工藝的成熟和產能的釋放,其生產成本和市場價格有望顯著下降,從而提升其性價比。此外,鋰電池技術的不斷更新迭代也為LiFSI帶來了廣闊的發展空間。國內多家企業已積極布局LiFSI的研發與生產,加速其在鋰鹽領域的滲透。隨著新能源汽車市場的迅猛發展,新型鋰鹽市場也將迎來重要的增長機遇。
    LiFSI的生產成本正逐步下降,憑借其出色的性能,其在電解液中的應用范圍正日益擴大。目前,國內已有眾多企業掌握了LiFSI的制備技術。它們通常先合成雙氯磺酰亞胺,再與氟代金屬鹽反應,經過一系列的化學反應,最終得到LiFSI

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國內雙氟磺酰亞胺鋰的總產能已達到約2.17萬噸。多家知名企業均已布局該領域,并擁有可觀的產能。行業新秀也紛紛加入,共同推動雙氟磺酰亞胺鋰市場的繁榮。

另外,新能源汽車行業的迅猛發展與電解液市場的持續旺盛,共同推動了上游鋰鹽市場的蓬勃發展。雙氟磺酰亞胺鋰生產規模的不斷擴大,無疑將進一步降低其生產成本,從而使其在鋰電池電解液中的應用更加廣泛。

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2025-12-16

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2025-12-10

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2025-12-08

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2025-12-04

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