หากคุณต้องการความช่วยเหลือใด ๆ โปรดติดต่อเรา
ของเหลวไอออนิกอุตสาหกรรม (ILs) เป็นเกลือประเภทหนึ่งซึ่งมีลักษณะเฉพาะซึ่งอยู่ในรูปของเหลวที่อุณหภูมิค่อนข้างต่ำ ซึ่งมักจะต่ำกว่า 100°C เนื่องจากโครงสร้า...
READ MORE

ของเหลวไอออนิกอุตสาหกรรม (ILs) เป็นเกลือประเภทหนึ่งซึ่งมีลักษณะเฉพาะซึ่งอยู่ในรูปของเหลวที่อุณหภูมิค่อนข้างต่ำ ซึ่งมักจะต่ำกว่า 100°C เนื่องจากโครงสร้า...
READ MOREโพลีเมอร์ เช่น โพลิเอทิลีน โพลิโพรพิลีน โพลีสไตรีน และพีวีซี ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในบรรจุภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และสินค้าอุปโภคบริโภค อย่างไรก็ตาม...
READ MOREของเหลวอิมิดาโซลไอออนิกที่ถูกแทนที่ (ILs) เป็นของเหลวไอออนิกประเภทพิเศษ โดยที่วงแหวนอิมิดาโซลถูกแทนที่ด้วยสองตำแหน่งด้วยหมู่ฟังก์ชัน การปรับเปลี่ยนเหล่...
READ MOREไฟฟ้าสถิตย์เป็นปัญหาที่พบบ่อยแต่มักถูกมองข้ามในการผลิตภาคอุตสาหกรรมและชีวิตประจำวัน มันสามารถนำไปสู่การดึงดูดฝุ่น ความรู้สึกไม่สบาย อันตรายด้านความปลอดภัย แล...
READ MOREสารเติมแต่งลิเธียมอิเล็กโทรไลต์กำหนดอนาคตของแอโนดกราไฟต์และซิลิคอนได้อย่างไร
ในโลกที่กำลังพัฒนาของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน บทบาทของสารเติมแต่งลิเธียมอิเล็กโทรไลต์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ไม่สามารถกล่าวเกินจริงได้ สารเติมแต่งเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการยืดอายุการใช้งานและประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ ตั้งแต่การเสริมความเสถียรของขั้วบวกไปจนถึงการลดการวิวัฒนาการของก๊าซในระหว่างการชาร์จ ในฐานะบริษัทผู้ผลิตของเหลวไอออนิก Ldet Technology อยู่ในระดับแนวหน้าในการพัฒนาสารเติมแต่งที่กำหนดเป้าหมายความท้าทายเฉพาะในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ รวมถึงสารในกราไฟท์และแอโนดที่ใช้ซิลิคอน
กลไกของการก่อตัวและความเสถียรของ SEI
Solid-electrolyte interphase (SEI) เป็นชั้นสำคัญที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวของขั้วบวกในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในประสิทธิภาพของแบตเตอรี่และอายุการใช้งานที่ยืนยาว SEI ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันที่ป้องกันปฏิกิริยาอย่างต่อเนื่องระหว่างอิเล็กโทรไลต์และแอโนด ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่มั่นคงตลอดการหมุนเวียนที่ยาวนาน อย่างไรก็ตาม การก่อตัวของชั้นนี้อาจแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับประเภทของแอโนดที่ใช้และสารเติมแต่งที่รวมอยู่ในอิเล็กโทรไลต์
สำหรับกราไฟท์แอโนด สารเติมแต่งลิเธียมอิเล็กโทรไลต์ ช่วยสร้างชั้น SEI ที่มีความเสถียร แต่มีรูพรุน ซึ่งช่วยให้สามารถขนส่งไอออนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ปกป้องขั้วบวกจากการย่อยสลาย สารเติมแต่งเหล่านี้อาจส่งผลต่อองค์ประกอบทางเคมีและสัณฐานวิทยาของ SEI ซึ่งส่งผลต่อความเสถียรและประสิทธิภาพของสารดังกล่าว ตัวอย่างเช่น สารเติมแต่งบางชนิดอาจนำไปสู่ SEI ที่ราบรื่นและสม่ำเสมอมากขึ้น ลดปฏิกิริยาข้างเคียงและเพิ่มเสถียรภาพในการปั่นจักรยาน ในทางตรงกันข้าม แอโนดที่ใช้ซิลิกอน ซึ่งมีความจุสูงกว่ามาก แต่ยังประสบปัญหาจากการขยายตัวของปริมาตรอย่างมีนัยสำคัญในระหว่างรอบการชาร์จและคายประจุ จำเป็นต้องใช้สารเติมแต่งพิเศษเพิ่มเติม สารเติมแต่งเหล่านี้ช่วยในการสร้าง SEI ที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งรองรับการขยายตัวของซิลิคอน ป้องกันไม่ให้ SEI แตกร้าว และรับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
ของเหลวไอออนิกขั้นสูงของ Ldet ซึ่งมีการใช้มากขึ้นในสารเติมแต่งลิเธียมอิเล็กโทรไลต์ ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการรักษาเสถียรภาพของชั้น SEI เหล่านี้ ด้วยการปรับแต่งโครงสร้างทางเคมีของของเหลวไอออนิกเหล่านี้ เราจึงสามารถปรับปรุงทั้งสัณฐานวิทยาและความเสถียรของ SEI ได้ โดยเฉพาะในแอโนดที่ใช้ซิลิคอนซึ่งมีแนวโน้มที่จะสลายตัวอย่างรวดเร็ว
ปรับสมดุลความเสถียรและความต้านทานต่อผิวหน้า
ความท้าทายที่สำคัญในเทคโนโลยีแบตเตอรี่คือการค้นหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความเสถียรของ SEI และความต้านทานต่อพื้นผิวที่ต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการปั่นจักรยานในระยะยาว แม้ว่า SEI ที่เสถียรจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันไม่ให้ความจุลดลง แต่ก็ต้องยอมให้มีความต้านทานต่ำเพื่อรักษาอัตราการประจุและการคายประจุที่สูง สารเติมแต่งมีบทบาทสำคัญในความสมดุลนี้โดยส่งผลต่อทั้งความหนาและความนำไฟฟ้าของชั้น SEI
โดยทั่วไปชั้น SEI ที่มีความเสถียรสูงจะส่งผลให้มีความต้านทานต่อพื้นผิวที่สูงขึ้น เนื่องจากมักจะทนทานต่อการขนส่งไอออนได้ดีกว่า ในทางกลับกัน ชั้น SEI ที่บางกว่าอาจลดความต้านทานแต่อาจนำไปสู่ความไม่เสถียรที่เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ด้วยการกำหนดสูตรเชิงกลยุทธ์ของสารเติมแต่งอิเล็กโทรไลต์ สารเติมแต่งลิเธียมอิเล็กโทรไลต์จาก Ldet ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อลดข้อเสียเหล่านี้ ของเหลวไอออนิกของเรา ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องค่าการนำไฟฟ้าไอออนิกสูงและความหนืดต่ำ ช่วยสร้างชั้น SEI ที่ให้สมดุลที่เหมาะสมระหว่างความเสถียรและค่าการนำไฟฟ้า
ความสำเร็จของสารเติมแต่งเหล่านี้อยู่ที่ความสามารถในการปรับให้เข้ากับวัสดุแอโนดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกราไฟท์หรือซิลิกอน ทำให้มั่นใจได้ว่าประสิทธิภาพจะได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมที่สุดในระบบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่หลากหลาย ความสามารถในการปรับตัวนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในขณะที่อุตสาหกรรมก้าวไปสู่เคมีขั้นสูงและการใช้งานในวงกว้างมากขึ้น เช่น ในยานพาหนะไฟฟ้า (EV) และระบบกักเก็บพลังงานหมุนเวียน
บทบาทของ Ldet ในสารเติมแต่งลิเธียมอิเล็กโทรไลต์
ที่ Ldet เรามุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของสารเติมแต่งลิเธียมอิเล็กโทรไลต์สำหรับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ยุคต่อไป ของเหลวไอออนิกของเราพบการใช้งานที่มีเสถียรภาพในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย รวมถึงภาคส่วนเคมีปิโตรเลียมและถ่านหิน เภสัชภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแน่นอนว่า อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียม ด้วยการรวมความเชี่ยวชาญของเราในการผลิตของเหลวไอออนิกเข้ากับการวิจัยที่ล้ำสมัย เราได้พัฒนาสารเติมแต่งที่ปรับปรุงการก่อตัวของ SEI ปรับปรุงความเสถียรทางความร้อน และแม้แต่ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ภายใต้สภาวะไฟฟ้าแรงสูง
การมุ่งเน้นที่ความยืดหยุ่นและการปรับแต่งสารเติมแต่งอิเล็กโทรไลต์ช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้ผลิตแบตเตอรี่และนักวิจัยได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง SEI บนแอโนดที่ใช้ซิลิคอนหรือทำให้แคโทดไฟฟ้าแรงสูงมีความเสถียร ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของแบตเตอรี่
การบูรณาการสารเติมแต่งลิเธียมอิเล็กโทรไลต์มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทั้งขั้วบวกที่ใช้กราไฟต์และซิลิคอนในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ด้วยการเพิ่มความเสถียรของ SEI และลดความต้านทานต่อพื้นผิวให้เหลือน้อยที่สุด สารเติมแต่งเหล่านี้ช่วยปรับปรุงอายุการใช้งานและประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ ในขณะที่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ยังคงพัฒนาต่อไป สารเติมแต่งจากบริษัทอย่าง Ldet Technology จะยังคงเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาโซลูชันการจัดเก็บพลังงานแห่งยุคถัดไป ด้วยประสบการณ์ที่กว้างขวางของเราในด้านของเหลวไอออนิก เราภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในนวัตกรรมที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งขับเคลื่อนอนาคตของการจัดเก็บพลังงาน