LiODFB在线性碳酸酯中具有非常好的溶解性,并且在低 温下比 LiBOB具有更低的粘度和更高的离子电导率。
除 了 LiBOB所具有的优点外, LiODFB还有以下特征:
(1)在高电 势下 LiODFB能有效地 使 集 流 体 Al钝 化;
(2)在 高 温 下 能 形 成稳定的SEI膜;
(3) LiODFB具有优异的抗过充能力极大地 提高了电池的安全性能;
(4)用其所组装的电池具有较高的效 率。
除此 之 外 LiODFB还具有很好的热稳定性,有 研 究 表 明微分热重曲线 显 示 LiODFB有3个分解反应阶段:在 室 温至296℃之间,是第一步 分 解 反 应,最大热分解速率对应的 峰位276.65℃,失重率为41.91 %,分解反应方程为:
296~389℃之间,是第二步分 解 反 应,最大热分解速率对 应的峰位322.47℃,失重率为17.61 %,分解反应方程为:
在389~600℃之间为第三步分解过程,最大热分解速率 对应的峰位477.71℃,失重率为20.14 %,分解反应方程为:
另外通过密度泛函理论对 LiODFB的物理化学性能参数 计算也可以预测 LiODFB可以作为一种理想锂离子电池的锂 盐。
研 究 表 明 LiODFB会在长期使用过程 中发生歧化反应生成 LiBF4和 LiBOB两种盐从而改变电解液 的性能,而这种歧化反应 在室温下是非常缓慢的并使 LiODFB、 LiBF4、 LiBOB建立一个平衡的状态, LiODFB 转 化 为 LiBF4 和 LiBOB的活化能是137kJ/mol,反应如图1所示。
LiODFB的歧化反应