锂离子电池的过充安全性是目前倍受关注的一个应用问题.本工作首次提出了采用电氧化聚合反应造成电池内部短路或断路,实施过充安全保护的新思路.并拟通过研究各类聚合物单体的电氧化聚合行为及动力学特征,产物结构及物化性质,发展系列过充保护添加剂,建立应用技术原理.同时,借助扫描电镜及电化学阻抗等谱学方法,深入分析其作用机制,完善电聚合过充保护的理论原理.在此基础上,探索利用可逆电聚合-解聚反应,建立可逆电聚合保护的可能性. 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.
锂离子电池的过充安全性是目前倍受关注的一个应用问题.本工作首次提出了采用电氧化聚合反应造成电池内部短路或断路,实施过充安全保护的新思路.并通过广泛考察各类聚合物单体的电氧化聚合行为及动力学特征、产物结构及物化性质,发展出可实用化的两类过充保护添加剂单体分子-联苯和二甲苯,建立了应用技术原理。同时,借助扫描电镜及电化学阻抗等谱学方法,深入分析了其作用机制,完善了电聚合过充保护的理论原理。在此基础上,探讨了通过电压钳制实施可逆过充保护的可能性,发展出氧化还原电对、电压敏感隔膜两种可逆保护新技术,为建立非水电池的先进过充保护技术提供了新原理与新方法。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