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锂离子电池阻燃剂实验 磷酸三甲酯

来源:邵君( 先生,国内国际部经理 ) 发布时间:2016-9-16 16:18:55
YokoyamaKeiichi等在其锂离子电池阻燃剂实验专利中指出,氟代环状碳酸酯类化合物如一氟代甲基碳酸乙烯酯(CH2F-EC)、二氟代甲基碳酸乙烯酯(CHF2-EC)和三氟代甲基碳酸乙烯酯(CHF3-EC,TFPC)具有较好的化学和物理稳定性,较高的闪点和介电常数,且能够很好的溶解电解质锂盐和与其它有机溶剂混溶。但可能是由于TFPC在碳负极表面上还原形成SEI膜的组分中含有三氟甲基基团的原因,使用100%的TFPC作为有机溶剂时,电极/电解液界面具有极高的阻抗,它对电池电流密度产生很大的影响。

Arial等在锂离子电池阻燃剂实验中进一步证实,TFPC用作锂离子电池的共溶剂可改善其安全性,1mol/LLiPF6基的Cl-EC∶TFPC和EC∶TFPC电解液无论在Li/C还是Li/Li1+xMn2O4电池中均显示出较好的放电容量和低的不可逆容量。但Cl-EC∶TFPC和EC∶TFPC电解液与相应的由EC和链状碳酸酯组成的电解液比,电导率较低,而且电极界面阻抗较高的问题仍没有得到解决。相对于PC,链状碳酸酯氟代产物方面的研究工作并不多。

Smart等做锂离子电池阻燃剂实验时发现,部分氟代的碳酸酯如MTFEC(甲基-2,2,2-三氟代乙基碳酸酯)、ETFEC(乙基-2,2,2-三氟代乙基碳酸酯)和PTFEC(丙基-2,2,2-三氟代乙基碳酸酯)等加入到三元或四元有机电解液中能够降低电解液的可燃性。在含有部分氟代碳酸酯的有机电解液中Li/MCMB半电池显示出较好的可逆性,而且在大部分情况下都显示出比在相应基准电解液中高的可逆容量。电化学阻抗谱研究结果显示,与在基准电解液中相比,在含有部分氟代碳酸酯的电解液中,电极往往具有较低的界面阻抗和电荷传递电阻,这可能与部分氟代碳酸酯在有机电解液中参与了SEI膜的形成有关;此外,在含有部分氟代碳酸酯的有机电解液中,MCMB/LiNiCoO2电池体系也显示出与在基准电解液中可相比拟的性能。


(TMP)

Cas号:512-56-1

海关编码HS:29199000

产品最重要的指标:无色透明液体,含量≥99.5%,水分≤0.2,酸值≤0.02,色 度≤20

退税:目前(TMP)退税为9%

原材料:三氯氧磷与甲醇在碳酸钾存在下反应生成。

属于几类危险品:目前(TMP)属于普货出口,不是危险品。 

如果需要(TMP)英文版COA和MSDS资料,请点击 Trimethyl Phosphate

包装方式:净重200KG/镀锌铁桶(一个小柜打托装16吨)、1000KG/IB桶(一个小柜装18吨)或23吨ISOTANK。


醚类有机溶剂具有较低的粘度和熔点,采用醚类有机溶剂作为有机电解液的共溶剂能够改善锂离子电池的低温性能,醚类有机溶剂中的DME与PC组成的有机电解液体系是一次锂电池有机电解液的典型代表,但醚类有机溶剂的氧化稳定性较差,基于醚(例如THF)的电解液在电压超过4V以上时,就会发生氧化反应,使有机溶剂发生聚合,而未能在商品化锂离子电池中获得应用。

Besenhard等申请了一个关于部分氟代醚在锂离子电池中应用的专利,据专利介绍,这些氟代醚主要包括RO(CH2)mOnCF2CFHX和XCFHCF2O(CH2)mOn-CF2CFHX(X为F或Cl)两类化合物,这些化合物不仅能够改善锂离子电池的安全性能,而且能够改善锂离子电池的低温性能。一些关于氟代醚的存在对有机电解液性能影响的研究结果表明,低温下,氟代醚的存在往往会改善石墨负极的性能,但在室温下的情况却恰恰相反。

在EC∶DEC与氟代醚的混合电解液中,当氟代醚的还原电势略高于EC时,可获得比在EC∶DEC基电解液中高的充电容量。氟代醚中的典型代 表是MFE(CH3OC4F9),前人对它进行了较多的研究。MFE与低粘度的链状碳酸酯溶剂DMC、EMC、DME等能混溶,但与环状碳酸酯EC、PC等不能混溶。适量比例的MFE与常用有机溶剂如链状碳酸酯、 链状醚组成混合溶剂,可完全消除电解液的闪点,但由它们组成的电解液电导率远小于常用有机电解液体系如1mol/LLiPF6/(EC+EMC)的电导率。 

MFE作为主溶剂与EMC组成的有机电解液,当MFE含量≥80%时,可完全消除电解液的闪点, 1mol/LLiBETI[LiN(SO2C2F5)2]-MFE∶EMC(80%∶20%)是这一电解液体系的典型代表。

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磷酸甲苯二苯酯(阻燃剂CDP)
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