【摘 要】
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近年来,锂-空气(也称锂-氧)电池由于自身的高能量密度(11140 whk/g)引起了全球的广泛关注,其中,电解质是锂空气电池中的一种关键元件。传统的有机电解液因漏液而存在较大的安全风
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近年来,锂-空气(也称锂-氧)电池由于自身的高能量密度(11140 whk/g)引起了全球的广泛关注,其中,电解质是锂空气电池中的一种关键元件。传统的有机电解液因漏液而存在较大的安全风险,聚合物电解质比液态有机电解液安全性高,稳定性强。因此设计并制备了一系列锂空气电池用聚合物基电解质。通过溶液浇铸法制备了聚氨酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯凝胶聚合物电解质(PGPE)和聚氨酯/纤维素凝胶聚合物电解质(CGPE)。将聚醚型聚氨酯(TPU)分别与聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)和纤维素(CA)隔膜复合,加入氧化还原媒介体2,2,6,6-四甲基哌啶氧化物(TEMPO),制备了PGPE和CGPE。对其进行常规和电化学表征后,证明PGPE和CGPE具有良好的电化学性能。其中PGPE室温离子电导率为2.4×10-4 S/cm,在截止容量为500 mAh/g的条件下循环15圈后,放电平台为2.6 V,充电平台为3.6 V。CGPE室温离子电导率为3.5×10-44 S/cm,在截止容量为500 mAh/g的条件下循环50圈后,放电截止电压为2.6 V,充电截止电压为3.7 V,表现出了良好的循环可逆性。制备了具有两层结构的准固态聚合物电解质(NSPE)。鉴于全氟磺酸(Nafion)膜对锂离子的选择透过性,提出一种新的理念,将Nafion涂覆在一层聚合物上,隔绝正负极反应,同时阻隔氧化还原媒介体(RM)进入到负极一侧腐蚀锂。首先制备了自制厚度可控的全氟磺酸膜,同时采用聚偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物(P(VDF-HFP))和氧化还原媒介体TEMPO,制备了一种准固态聚合物电解质NSPE,对其进行常规和电化学表征后证明NSPE具有良好的电化学性能。室温离子电导率为4.3×10-4 S/cm,在截止容量为500mAh/g的条件下循环50圈后,放电截止电压为2.6 V,充电截止电压为3.7 V,表现出了良好的循环可逆性。
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