SEI膜為什麼叫SEI膜

2021-03-12 15:10:30 字數 2673 閱讀 4308

1樓:機智的黑默丁格

1、sei膜的定義

sei膜,全稱solidelectrolyteinte***ce,固體電解質介面(膜),顧名思義,他就是具有固體電解質性質的鈍化膜層。最早由以色列耶路撒冷希伯來大學教授e. peled詳細研究並命名。

2、sei膜的形成

sei膜形成於電池的首次充放電過程中,鋰離子與溶劑(ec/dmc)、痕量水、hf等在石墨表面形成的一層鈍化膜,一層包含高分子與無機鹽的多空層。下面三張圖比較清晰的標明瞭sei所處的位置。

3、sei膜的作用

sei 膜的形成對電極材料的效能產生至關重要的影響。一方面,sei 膜的形成消耗了部分鋰離子,使得首次充放電不可逆容量增加,降低了電極材料的充放電效率

另一方面,sei 膜具有有機溶劑不溶性,在有機電解質溶液中能穩定存在,並且溶劑分子不能通過該層鈍化膜,從而能有效防止溶劑分子的共嵌入,避免了因溶劑分子共嵌入對電極材料造成的破壞,因而大大提高了電極的迴圈效能和使用壽命。

因此,深入研究sei膜的形成機理、組成結構、穩定性及其影響因素,並進一步尋找改善sei 膜效能的有效途徑,一直都是世界電化學界研究的熱點。

2樓:我淡定

sei--solid electrolyte interphase,國內多

譯為sei膜。更確切的說,應該為固體電解質中間相,或直接簡稱為sei。

3樓:煥煥

sei膜名稱由來應該是:

在液態鋰離子電池首次充放電過程中,電極材料與電解液在固液相介面上發生反應,形成一層覆蓋於電極材料表面的鈍化層。

形成的層鈍化膜能有效地阻止溶劑分子的通過,但li+ 卻可以經過該鈍化層自由地嵌入和脫出,具有固體電解質的特徵,因此這層鈍化膜被稱為「固體電解質界**」( solid electrolyte inte***ce) ,簡稱sei。

擴充套件資料

全稱sei(solid electrolyte interphase)膜的全稱是「固體電解質界**」。最早由以色列耶路撒冷希伯來大學教授e. peled詳細研究並命名。

定義在液態鋰離子電池首次充放電過程中,電極材料與電解液在固液相介面上發生反應,形成一層覆蓋於電極材料表面的鈍化層。這種鈍化層是一種介面層,具有固體電解質的特徵,是電子絕緣體卻是li+ 的優良導體,li+ 可以經過該鈍化層自由地嵌入和脫出,這層鈍化膜被稱為sei膜。

負極材料石墨與電解液介面上通過介面反應能生成sei膜 ,多種分析方法也證明sei 膜確實存在 ,厚度約為100~120 nm ,其組成主要有各種無機成分如li2co3 、lif、li2o、lioh 等和各種有機成分如roco2li 、roli 、(roco2li)2等。

作用sei 膜的形成對電極材料的效能產生至關重要的影響。一方面,sei 膜的形成消耗了部分鋰離子,使得首次充放電不可逆容量增加,降低了電極材料的充放電效率;

另一方面,sei 膜具有有機溶劑不溶性,在有機電解質溶液中能穩定存在,並且溶劑分子不能通過該層鈍化膜,從而能有效防止溶劑分子的共嵌入,避免了因溶劑分子共嵌入對電極材料造成的破壞,因而大大提高了電極的迴圈效能和使用壽命。

因此,深入研究sei膜的形成機理、組成結構、穩定性及其影響因素,並進一步尋找改善sei 膜效能的有效途徑,一直都是世界電化學界研究的熱點。

影響因素

sei 膜作為電極材料與電解液在電池充放電過程中的反應產物 ,它的組成、結構、緻密性與穩定性主要是由電極和電解液的性質決定 ,同時也受到溫度、迴圈次數以及充放電電流密度的影響。

4樓:杉杉愛你

在液態鋰離子電池首次充放電過程中,電極材料與電解液在固液相介面上發生反應,形成一層覆蓋於電極材料表面的鈍化層。形成的層鈍化膜能有效地阻止溶劑分子的通過,但li+ 卻可以經過該鈍化層自由地嵌入和脫出,具有固體電解質的特徵,因此這層鈍化膜被稱為「固體電解質界**」( solid electrolyte inte***ce) ,簡稱sei.

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什麼是sei膜?有什麼特點和作用

5樓:匿名使用者

膜的形成:

在鋰電池首次迴圈時由於電解液和負極材料在固液相間層面上發生反應,所以會形成一層

sei膜.作用如下:

第一,sei

膜對負極材料會產生保護作用,使材料結構不容易崩塌,增加電極材料的迴圈壽命.

第二,sei

膜在產生過程中會消耗一部分鋰離子,而負極反應過程其實就是一個在碳的層間結構中鋰離子嵌入與脫出的一個過程.所以sei膜的形成是會

降低負極首次迴圈效率的.

第三,sei

膜並不只是在負極表面會產出,在正極表面也會產生,只不過影響比較小,我這裡就不再另做解釋了.

另外,首次迴圈效率是負極材料一個很重要的效能指標,首次效率越高越好.

通過對負極材料包覆、

球化、表面改性等方式,

可以大大增加首次迴圈效率和迴圈

壽命.負極

sei膜

負極表面的

sei膜大致可以認為是電解液的有機溶劑被還原分解所得到的不溶性產物附著在電極表面的結果,

不同的負極材料會有一定的差別,

但大致認為是

有:碳酸鋰,烷基酯鋰,氫氧化鋰等組成,當然也有鹽的分解產物,另外還有一

些聚合物等.

一般認為對於金屬鋰,

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