NMP中可能产生的杂质

nmp在锂电中的作用机理(NMP杂质对锂离子电池性能有什么影响)(1)

1. 有机类残留产物及反应副产物(酸、醇、醛、酮、胺、酰胺等)

2. 残留水份

3. 游离胺

4. 制备过程控制失效导入异物(非金属异物)

5. 制备过程控制失效导入异物(金属异物)

不同类杂质对电池性能的影响

1、有机类残留产物及反应副产物(酸、醇、醛、酮、胺、酰胺等)

大部分有机残留产物会在烘烤阶段挥发,残留在电池体系中的有机残留产物在化成阶段会影响到电解液溶剂正常的成膜反应,对电池性能造成严重影响。

含活泼氢原子的有机酸、醇、醛、酮等

首次充放电过程中,生成羧酸锂或者烷氧基锂等化合物,在有机溶剂中有一定溶解度。

一方面导致SEI膜不稳定性,降低Li 的传导性,降低电池循环效率;另一方面与金属锂反应增大电池的不可逆容量。

胺和酰胺类

胺和酰胺类在充放电过程中会发生聚合作用,降低电解液的电导率,同时这些物质与LiPF6反应生成HF,影响电池的使用寿命。

2、残留水份

对过程影响:直接造成PVDF在分散时发生非溶解性分离反应,PVDF析出,影响浆料的稳定性和分散效果:

nmp在锂电中的作用机理(NMP杂质对锂离子电池性能有什么影响)(2)

对性能的影响:

01、水与负极活性锂反应消耗电池中有限的Li ,电池的不可逆容量增大;反应产物中大量出现氧化锂和氟化锂对电极电化学性能的改善不利;产生气体,电池内压力增大,鼓包导致安全问题。

02、水与电解液中溶剂发生反应:

以PC为例:PC与水反应生成丙二醇和CO2,丙二醇与LiPF6反应生成锂盐和HF。

03、水与锂盐的作用机理,LiPF6水解反应:

A: LiPF6分解反应:LiPF6---LiF PF5

B: PF5与痕量水反应:PF5 H20---2HF POF3

电池表面沉积的POF3和PF5造成电池的内阻增加,极化增大,HF的产生会催化上述反应的进程,同时HF会和电极表面的碳酸盐或碳酸酯盐发生反应,破坏SEI膜,继续生产水:

C: Li2CO3 2HF---2LiF H2O CO2

随着水和HF含量的增加,锂离子电池的充放电、循环效率等性能将明显下降直至完全破坏。

案例:LiFePO4 Graphite全电池体系中水份超标对循环寿命的影响。

nmp在锂电中的作用机理(NMP杂质对锂离子电池性能有什么影响)(3)

两者在循环前期表现差异不大,但水份增加造成了锂盐的分解和氢氟酸的产生,循环到1000次左右时,水份高的电池容量急速衰减,内阻增加明显,拆解2#电池后,负极表面形成大面积死区,石墨层结构被严重破坏。

3、游离胺

NMP生产过程中有甲胺的加入,为使NMP的合成反应更加彻底,提高NMP纯度,最终含有残留胺,呈现碱性。由于碱性的存在导致PVDF分子发生消除反应生成C=C双键使溶液显色,随着游离胺含量的增加,溶液的颜色逐渐变深,在搅拌过程中双键不稳定发生断裂进而和相邻的链发生交联,直至凝胶。

nmp在锂电中的作用机理(NMP杂质对锂离子电池性能有什么影响)(4)

4、制备过程控制失效导入异物(非金属异物)

对过程影响:不溶于有机溶剂,在涂布时造成颗粒、划线、漏箔、针孔等极片异常,造成成品率下降,严重时不容物刺破隔膜,还会造成电池内部短路,引发安全问题,电极制备工序是整个电池生产过程的核心工序,电极质量对整个产品的品质控制起到关键的作用,对粉尘异物的管控至关重要,所有生产过程在10万级净化的房间中进行,所有可能产生异物的工序都要增加吸尘功能,所以管控原材料中的杂质异物同样非常重要。

5、制备过程控制失效导入异物(金属异物)

主要可能导入的金属杂质有Fe、Cr、Ni、 Cu、 Zn等。金属杂质离子的还原电位比锂离子低,因此在充电过程中,金属杂质离子将首先嵌入碳负极中,占据了锂离子嵌入的位置,因此减少了锂离子电池的可逆容量。

以Fe杂质为例,在LicoO2/C电池体系中的的影响:

正极氧化溶解

Fe Lix 2 CoO2→Fe2 LiXCoO2 2e-

Fe2 LiX 2CoO2→Fe3 LiXCoO2 e-

负极还原析出

Fe3 LiX C6 e-→Fe2 LiX-1C6

Fe2 LiX C6 2e-→Fe LiX-2C6

负极沉积的单质Fe积累到一定程度后,沉积铁的棱角会刺穿隔膜,发生微短路,进一度导致自放电增大,严重内部短路会导致电池热失控,发生安全事故。

案例金属异物在电池中的隐患

01、金属杂质刺穿隔膜:

nmp在锂电中的作用机理(NMP杂质对锂离子电池性能有什么影响)(5)

02、电池产热严重,壳体鼓胀,起火

nmp在锂电中的作用机理(NMP杂质对锂离子电池性能有什么影响)(6)

03、新能源汽车使用过程中着火

nmp在锂电中的作用机理(NMP杂质对锂离子电池性能有什么影响)(7)

如何控制NMP中的杂质

原材料: BDO(1、4丁二醇)MMA(一甲胺)

制定严格技术标准(原材料技术要求)(来料检验)、稳定的供应链

过程管控:中间产物GBL(γ-丁内酯)

中间产物粗品的杂质过程监控(过程抽检)

设备

定期维护保养检查,(维护保养记录)

工艺

各反应过程的温度、压力、真空度进料速度的控制,(过程检验)

成品: 成品检验

成品关键性能检验(成品检验)

包装运输:包材

包装材料及密封性(来料检验)

注:原材料、过程管控、和包装运输直接影响产品品质,成品检验只是对最终产品状态的把关。

伊斯特化学主打产品:电子级N-甲基吡咯烷酮(NMP)和单壁碳纳米管(SWCNT)。

N-甲基吡咯烷酮(NMP)属于氮杂环化合物,是一种无毒性、沸点高、极性强、粘度低、腐蚀性小、溶解度大,挥发度低,稳定性好,易回收的高效选择性溶剂。是生产锂离子电池非常重要的辅助材料,一般作为正极涂布溶剂,或作为锂电池导电剂浆料溶剂。

单壁碳纳米管(SWCNT)是锂离子电池的一种新型导电剂,添加量少、能降低电极内阻、可改善常温循环和高温循环,提升能量密度,为锂离子电池提供卓越的导电性能。声明:观点仅代表作者本人,不代表伊斯特立场,部分资讯来自参考文献如有侵权或其他问题,请联系删除。

,