Key points are not available for this paper at this time.
Um eletrólito utilizando 2,3,4,5,6-pentafluorofenil metanosulfonato (PFPMS) como um aditivo versátil é investigado através do cálculo das energias das órbitas moleculares de aditivos e solventes e do design da composição do eletrólito, e as performances comparativas das células LiNi0,5Co0,2Mn0,3O2/gráfico operando em uma ampla faixa de temperatura são melhoradas. Revela-se que o PFPMS pode formar filmes interfaciais nas superfícies do cátodo e do ânodo, resultando na diminuição da impedância da célula e nas reações laterais entre os materiais ativos e o eletrólito. Comparado às células sem aditivo, que têm uma retenção de 74,9%, e às que contêm carbonato de vinileno (VC) com 76,7%, a retenção cíclica da célula com 1,0% em peso de PFPMS atinge 91,7% após 400 ciclos à temperatura ambiente. Em particular, para o armazenamento em alta temperatura a 60 °C por 7 dias, a célula contendo 1,0% em peso de PFPMS exibe uma retenção de capacidade ótima de 86,3% e recuperação de capacidade de 90,6%; para a retenção da capacidade de descarga a baixa temperatura a −20 °C, a célula com 1,0% em peso de PFPMS mantém 66,3% a 0,5 C, enquanto as células sem aditivo e aquelas contendo 1,0% em peso de VC têm valores de retenção de 55,0 e 62,1%, respectivamente. A excelente ciclabilidade, a praticidade em ampla temperatura e a capacidade de taxa das células com PFPMS demonstram que o eletrólito com o aditivo PFPMS é promissor para aplicações em baterias LiNi0,5Co0,2Mn0,3O2/gráfico.
Yang et al. (Ter,) estudaram essa questão.