Αυτά τα προβλήματα που προκύπτουν από το συνδυασμό υλικών υψηλής νίκης και ηλεκτρολυτών είναι πιο πολύπλοκα για την επίλυση και έχουν υψηλά τεχνικά κατώτατα όρια. Εάν η εταιρεία δεν διαθέτει αρκετή δύναμη έρευνας και ανάπτυξης, είναι δύσκολο να κάνουμε καλή δουλειά να ταιριάζουν με τα προϊόντα ηλεκτρολυτών με υλικά με υψηλά νικέλια.

1, ηλεκτρολύτης υψηλής ειδικής ενέργειας
Η επιδίωξη της υψηλής ειδικής ενέργειας είναι η μεγαλύτερη ερευνητική κατεύθυνση των μπαταριών ιόντων λιθίου προς το παρόν, ειδικά όταν οι κινητές συσκευές καταλαμβάνουν ένα αυξανόμενο ποσοστό στη ζωή των ανθρώπων, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας έχει γίνει η πιο κρίσιμη απόδοση της μπαταρίας.
Η μελλοντική ανάπτυξη μπαταριών υψηλής ενέργειας πυκνότητας είναι βέβαιο ότι είναι θετικό ηλεκτρόδιο υψηλής τάσης και αρνητικό ηλεκτρόδιο πυριτίου. Ωστόσο, λόγω της διόγκωσης του, δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Τα τελευταία χρόνια, η κατεύθυνση της έρευνας έχει αλλάξει σε αρνητικό ηλεκτρόδιο άνθρακα πυριτίου, το οποίο έχει σχετικά υψηλή χωρητικότητα γραμμάρια και αλλαγή μικρού όγκου. Διαφορετικά πρόσθετα σχηματισμού φιλμ έχουν διαφορετικά αποτελέσματα ποδηλασίας σε αρνητικό ηλεκτρόδιο άνθρακα πυριτίου.
2, ηλεκτρολύτης υψηλής απόδοσης
Επί του παρόντος, οι ηλεκτρονικές μπαταρίες των εμπορικών λιθίου είναι δύσκολο να επιτευχθούν συνεχής απόρριψη υψηλού ρυθμού, ο κύριος λόγος είναι ότι η θερμότητα του αυτιού της μπαταρίας είναι σοβαρή, η εσωτερική αντίσταση οδηγεί στη συνολική θερμοκρασία της μπαταρίας είναι πολύ υψηλή, εύκολο να εμφανιστεί θερμική διαφυγή. Ως εκ τούτου, ο ηλεκτρολύτης απαιτείται για να αποφευχθεί η θερμαντήρα της μπαταρίας πολύ γρήγορα, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλή αγωγιμότητα. Για τις μπαταρίες υψηλής ισχύος, η γρήγορη φόρτιση είναι επίσης μια σημαντική κατεύθυνση για την ανάπτυξη ηλεκτρολυτών.
Οι μπαταρίες υψηλής ισχύος όχι μόνο προβάλλουν απαιτήσεις για υλικά ηλεκτροδίων, όπως διάχυση υψηλής στερεάς φάσης, διαδρομή μετανάστευσης βραχείας νανο-ιόντων, έλεγχο του πάχους και συμπύκνωσης του ηλεκτροδίου, αλλά και ανέφεραν υψηλότερες απαιτήσεις για τους ηλεκτρολύτες: 1, υψηλής διάστασης ηλεκτρολυτών αλάτων. 2, σύνθετο διαλύτη - χαμηλότερο ιξώδες. 3, έλεγχος διεπαφής - Αντίσταση χαμηλότερης μεμβράνης.
3, ηλεκτρολύτης υψηλής θερμοκρασίας
Η αποσύνθεση του ίδιου του ηλεκτρολύτη και η πλευρική αντίδραση μεταξύ του υλικού και του συστατικού ηλεκτρολύτη μπορεί εύκολα να εμφανιστεί σε υψηλή θερμοκρασία. Σε χαμηλή θερμοκρασία, ο ηλεκτρολύτης μπορεί να αλατιστεί και η σύνθετη αντίσταση του αρνητικού φιλμ SEI αυξάνεται εκθετικά. Ο λεγόμενος ηλεκτρολύτης ευρείας θερμοκρασίας προορίζεται να δώσει στην μπαταρία ένα ευρύτερο περιβάλλον εργασίας. Το παρακάτω σχήμα δείχνει το διάγραμμα σύγκρισης σημείων βρασμού και διάγραμμα σύγκρισης στερεοποίησης διαφόρων διαλυτών.
4, ηλεκτρολύτης ασφαλείας
Η ασφάλεια της μπαταρίας αντικατοπτρίζεται κυρίως στην καύση και ακόμη και την έκρηξη, πρώτα απ 'όλα, η ίδια η μπαταρία είναι εύφλεκτη, οπότε όταν η υπερβολική χρέωση της μπαταρίας, η υπερβολική χρέωση, το βραχυκύκλωμα, όταν η εξωτερική βελόνα, η εξώθηση, όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι υπερβολικά υψηλή ατυχήματα. Ως εκ τούτου, η επιβράδυνση της φλόγας είναι μία από τις κύριες κατευθύνσεις της έρευνας του ασφαλούς ηλεκτρολύτη.
Η συνάρτηση επιβράδυνσης της φλόγας επιτυγχάνεται με την προσθήκη πρόσθετων επιβραδυντικών φλόγας στον συμβατικό ηλεκτρολύτη, χρησιμοποιώντας συνήθως επιβραδυντικά φλόγας φωσφόρου ή αλογόνου, τα οποία απαιτούν προσαγωγές με επιβράδυνση φλόγας με λογικές τιμές χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την απόδοση του ηλεκτρολύτη. Επιπλέον, η χρήση ιοντικών υγρών θερμοκρασίας δωματίου ως ηλεκτρολύτες έχει εισέλθει στο στάδιο της έρευνας, το οποίο θα εξαλείψει πλήρως τη χρήση εύφλεκτων οργανικών διαλυτών σε μπαταρίες. Το ιοντικό υγρό έχει τα χαρακτηριστικά της εξαιρετικά χαμηλής πίεσης ατμών, της καλής θερμικής/χημικής σταθερότητας, της μη εύκαμπτης κλπ., Η οποία θα βελτιώσει σημαντικά την ασφάλεια των μπαταριών ιόντων λιθίου.
5, Τύπος μεγάλης κυκλοφορίας ηλεκτρολύτης
Λόγω της τρέχουσας ανακύκλωσης των μπαταριών λιθίου, ειδικά της ανακύκλωσης των μπαταριών ισχύος, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες τεχνικές δυσκολίες, οπότε η βελτίωση της ζωής της μπαταρίας είναι ένας τρόπος για την ανακούφιση αυτής της κατάστασης.
Υπάρχουν δύο κύριες ερευνητικές ιδέες του ηλεκτρολύτη τύπου μακράς κυκλοφορίας, μία είναι η σταθερότητα του ηλεκτρολύτη, συμπεριλαμβανομένης της θερμικής σταθερότητας, της χημικής σταθερότητας και της σταθερότητας της τάσης. Το δεύτερο είναι η σταθερότητα άλλων υλικών, η οποία απαιτεί σταθερό σχηματισμό φιλμ για ηλεκτρόδια, καμία οξείδωση για μεμβράνες και καμία διάβρωση για συλλέκτες υγρών.
