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La solution électrolytique de NaBOB dans le TEP est un électrolyte économique, sans fluor et retardateur de flamme, avec une conductivité ionique de 5 mS cm −1, récemment découverte comme prometteuse pour les batteries sodium-ion. Ici, les capacités de cet électrolyte à former efficacement une interface électrolytique solide (SEI) ont été augmentées avec cinq additifs électrolytiques courants : le carbonate de fluoroéthylène (FEC), le carbonate de vinylène (VC), le prop-1-ène-1,3-sultone (PES), le 1,3,2-dioxathiolane 2,2-dioxide (DTD) et le tris(triméthylsilyl)phosphite (TTSPi). Des cellules complètes avec des électrodes de blanc de Prusse et de carbone dur et des charges massiques industrielles de >10 mg cm −2 et des volumes d'électrolyte de <5 ml g −1 ont été utilisées. La spectroscopie de photoélectrons X (XPS) et l'analyse de pression ont également été déployées pour étudier les réactions parasites. Les cellules utilisant des additifs électrolytiques de PES, PES+DTD et PES+TTSPi (3 % en poids) ont montré une performance significativement accrue en termes de rétention de capacité et d'efficacité coulombique initiale par rapport à NaBOB–TEP sans additif. La meilleure cellule a conservé 80 % de capacité de décharge (89 mAh g −1) après 450 cycles, ce qui est également significativement mieux que les cellules de référence utilisant 1 M NaPF 6 dans l'électrolyte EC:DEC. Cette étude met en lumière les opportunités d'optimiser l'électrolyte NaBOB–TEP pour les batteries sodium-ion à cellules complètes afin de passer des électrodes à faible charge de masse à des électrodes à forte charge de masse visant la commercialisation des batteries sodium-ion.
Welch et al. (Thu,) ont étudié cette question.