量子化学方法在锂离子电池电解液研究中的应用.docx

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量子化学方法在锂离子电池电解液研究中的应用

量子化学方法在锂离子电池电解液研究中的应用

杨春巍吴伯荣吴锋

*张存中(北京理工大学化工与环境学院北京100081

杨春巍女,29岁,博士后。

从事动力锂离子电池电解液研究。

*联系人,

E-mail:

wufeng863@vip.sina.com国家973项目(2009CB220100资助

2010-01-29收稿,2010-05-18接受

摘要总结了近年来量子化学方法在锂离子电池电解液研究中的应用进展,阐述了量子化学方法在

新型锂盐设计、功能添加剂作用机理分析和电极/电解液界面膜的形成过程研究中发挥的作用,对其用来设

计锂离子电池电解液功能分子作出展望。

关键词量子化学电解液锂离子电池

ApplicationofQuantumChemistryMethodinStudy

ofLi-ionBatteryElectrolyte

YangChunwei,WuBorong,WuFeng*,ZhangCunzhong

(CollegeofChemicalEngineeringandEnvironmental,BeijingInstituteofTechnology,Beijing100081

AbstractTheresearchdevelopmentsofquantumchemistrymethodonLi-ionbatteryelectrolyteindecadeswere

summered.Theimportantfunctionsofquantumchemistryoninvestigatingnovellithiumsalt,analyzingtheaffectionof

functionaladditivesandexploringtheformationprocessoftheinterfacebetweenelectrodeandelectrolytewere

clarified.Theapplicationprospects,

whichdealingwithfunctionalmoleculardesignsbyquantumchemistry,wereproposed.

KeywordsQuantumchemistry,Electrolyte,Lithium-ionbattery

近年来随着高性能计算机的出现,量子化学计算方法的应用也越来越广泛,使其研究对象不仅是过去的小分子而且对较大的、电子离域性更强的分子研究成为可能,这奠定了量子化学计算方法在锂离子电池电解液研究中应用的基础。

量子化学方法具有其它研究方法如电化学方法、在线谱学分析方法等所不具备的优势,它可以很清楚地给出化学键的形成和断裂过程的电子因素,提供反应详尽的热力学和

动力学参数,

给出每一步反应中过渡态的信息,从而可以全面掌控整个反应的发生。

量子化学方法在锂离子电池电解液研究中的应用主要有以下几个方面:

新型锂盐的设计和电化学性能验证,功能组份的作用机理,电极/电解液界面膜的形成机理和成份分析,以及溶剂和添加剂在成膜过程中出现的过渡态的情况等。

目前得到应用的计算方法主要有:

Hartree-Fock(HF、密度泛函理论(DFT以及MP2等。

主要研究的量子化学参数有:

最高占据轨道(HOMO能量、最低空轨道(LUMO能量、偶极矩、电荷布居分布以及反应过程的热力学势等。

1量子化学计算在新型锂盐设计上的应用

发展新型的锂盐,重点在于找到最合适的阴离子与Li+配合,阴阳离子之间的相互作用决定了锂盐

的溶解性、

离子电导率、电化学窗口和热稳定性等,通过量子化学指导下的计算机模拟能够很好地弄清锂盐结构与性能的关系,节省了实验研究的时间。

通过对锂盐的电子结构、能量和轨道进行计算研究,可以在量子化学水平上加深对锂盐的认识。

·868·化学通报2010年第10期http:

//www.hxtb.org

前线轨道(LUMO、

HOMO能量的高低在很大程度上反映了分子的物理化学性质。

根据Klopman理论[1],阴离子的硬度由HOMO能量决定。

根据软硬酸碱理论,硬酸倾向与硬碱结合,而Li+为硬酸,所以如果与HOMO能量高的阴离子结合该锂盐就有较好的热稳定性。

通过密度泛函理论计算了LiBCB,LiSCB,LiBSB锂盐的结构和阴阳离子之间关系,能量计算得到这3种物质四面体结构为最稳定结构。

轨道分析发现,在分子中存在金属螯合氧原子和反键轨道阳离子之间强烈的离域相互作用。

对3种阴

离子进行计算得到,BSB-具有最高的HOMO能量,所以LiBSB具有最强的电荷离域现象和较强的酸

性,

因而具有较好的热稳定性[2]。

Barthel等[3]采用半经验分子轨道理论证明了烷基硼酸锂盐的氧化分解电位与HOMO能量之间存在线性关系。

Xu等[4]对LiBOB系列的锂盐在溶剂碳酸丙烯酯(PC中的氧化分解电压计算发现,其与HOMO能量都存在很好的线性关系。

锂盐为极性分子,当其在极性溶剂中溶解时,其溶解度与偶极距

有直接关系。

锂盐的偶极距越大,

其溶解度也越大。

对于结构相似的锂盐而言,其离子电导率主要取决于离子的解离程度,所以锂盐结合能的大小可以反应锂盐溶液的电导率趋势。

Kita等[5]对不同阴离子的锂盐LiPF6-n(CFn的计算得到了不同阴离子锂盐的电导率和氧化电势,

结果表明,阴离子的热稳定性具有如下的顺序:

PF4(CF3-2>PF3(CF3-3>PF5(CF3->PF-6。

锂盐的

解离能力顺序为:

LiPF3(CF33>LiPF4(CF32>LiPF5(CF3>LiPF6。

在0.1mol/L(锂盐/PCʒ1,

2-二甲氧基乙烷(DME电解液中的导电率LiPF4(CF32略低于LiPF6(4.4mS/cm。

在PC中的氧化电位LiPF4(CF32较LiPF6高。

同时,用LiPF4(CF32作为电解质的电池比用LiPF6作为电解质的电池显示出较好的循环性能。

相关锂盐阴离子的HOMO能量值列于表1中。

表1

不同锂盐阴离子的HOMO能量值Tab.1

TheHOMOenergyofthelithiumsaltanionBOB-

BCB-SCB-BSB-PF3(CF3-3PF4(CF3-2PF5(CF3-PF-6HOMO能量值/eV-4.712-6.845-6.044-5.638-3.72-4.30-3.99-4.262量子化学方法在功能添加剂设计上的应用

采用量子化学的方法来研究添加剂的作用机理已经有较多的文献报道。

对于锂离子电池有机电解液成膜功能分子而言,分子的LUMO能量越低,还原电位越高,越有利于在石墨负极表面形成固体电解质(SEI膜。

Xu等[6]用密度泛函理论中的B3LYP方法,以6-

31+G(d,p为基组计算了溶剂分子碳酸乙烯酯(EC、PC、碳酸甲乙酯(EMC及成膜功能分子1,

3-丙磺酸内酯(PS和1,4-丁磺酸内酯(BS的前线轨道能量,发现PS、

BS具有比溶剂分子更低的LUMO能量。

同时电化学实验表明PS、BS优先于溶剂分子在石墨电极表面还原分解形成稳定的SEI膜。

Wang等[7]通过密度泛函方法计算了EC溶剂中的碳酸亚乙烯酯(VC在成膜过程中起到的作用。

通过计算发现,在锂离子电池预充过程中,VC得到电子形成稳定的过渡中间体,由于这种中间体想要

进一步还原需要克服较高的能垒,所以得到电子后的中间体引发了溶剂EC的还原分解。

与EC的还原

产物比较,VC的还原产物是一些含有双键的物质,这种双键产物会在电极表面发生聚合,达到改善SEI

膜性能的目的。

Ken等[8]通过采用HF理论计算了不同溶剂和添加剂在锂离子电池中所发生的还原反

应,其中包括EC、PC、VC、乙烯基碳酸乙烯酯(VEC、四氢呋喃(THF和乙烯基碳酸亚乙烯酯(VVC等

物质,通过计算势能面的鞍点能得到每一种溶剂和添加剂的过渡态、发生还原反应的产物和方程式,并计算了每种物质发生反应的活化能和反应能量,添加剂VC具有比EC和PC低的活化能,添加剂VVC具有最低的反应活化能,这主要是由其共轭结构所导致的,所以VVC应该是一种性能优异的SEI膜成膜添加剂。

李丽等[9]通过实验证明,添加剂BS能够使PC作为溶剂的电解液具有很好的电化学性能,也就是

说,添加剂BS具有很好的成膜性能。

接着进一步对BS、PC的总能量及前线分子轨道能量进行计算,结

果表明BS的总能量和LUMO能级数值远远低于PC,表明BS具有较强的得电子能力,更易于被还原。

·

968·http:

//www.hxtb.org化学通报2010年第10期

Ken等[10]对一系列氮醚添加剂对锂盐LiPF6离解能力的影响进行了研究,通过计算得到,氮醚的尺

寸和结构对LiPF6离解有很大的影响,

而且环状醚比线状醚具有对LiPF6更强的解离能力;并得到当含氮原子数为8时,锂盐的解离度最高。

接着Ken等[11]又通过计算确定了12-冠醚-

4是在LiPF6电解液中最好的导电添加剂,能够实现锂盐电解质阴、阳离子对的有效分离。

3量子化学方法在电极/电解液界面膜研究中的应用

通过量子化学计算方法来研究电极/电解液界面膜的形成具有常规检测方法无法比拟的优势,通过理论计算能够判断到底是哪种物质参与了界面膜的形成,在成膜过程中决定键的形成和断裂的电子影响因素以及在成膜过程中的热力学和动力学过程分析等。

通过实验方法已经建立了4种模型用于解释锂离子电池负极碳的界面情况,虽然目前引用率最高的是SEI模型,但是这些模型都存在一些争议,随着量子化学方法的发展,采用理论计算的方法研究界面膜已经成为研究热点

图1

溶剂EC,PC和添加剂VC的成膜反应式[12]Fig.1Film-formingreactionequationofEC,PCandVC[12]

Ken等[12]进行了锂盐在溶剂EC、PC、γ-丁内酯、碳酸二甲酯(DMC、

EMC和碳酸二乙酯(DEC以及它们的混合溶剂中SEI膜形成的热力学分析。

通过计算得到,在液相中,环状溶剂和链状溶剂得到第一个和第二个电子被还原都是发生放热反应,一般情况下,环状碳酸酯比链状碳酸酯更容易被还原,环状碳酸酯中VC是最容易得到2个电子被还原的,所以它被认为是比较有效的一种SEI膜添加剂。

时通过对溶剂EC和PC进行计算发现,EC基电解液能够快速形成致密且不溶于电解液的SEI膜,而

PC基电解液则恰恰相反。

图1为通过计算得到的溶剂EC、PC和添加剂VC发生还原反应的产物。

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//www.hxtb.org

4小结

综上所述,量子化学原理在锂离子电池电解液的研究中有着广泛的应用空间。

通过量子化学理论计算得到的溶剂或者添加剂的理论还原电位与实验事实能够较好地符合,可以用来行之有效地指导新

型功能添加剂的开发和使用;也可用量子化学原理从理论上解释新型电解质锂盐的相关特性,

为合成和设计新型锂盐提供了大量理论参数。

值得注意的是,量子化学计算不能取代实验工作,但它能够对一些功能组分进行预测,对锂离子电池电解液整个体系进行系统优化,对实验结果进行解释,能够避免盲目的实验工作。

随着人们对化学物质的进一步认识和计算机水平的发展,相信量子化学原理在锂离子电池电解液研究领域中的应用会更广泛和深入。

参考文献

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//www.hxtb.org化学通报2010年第10期

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