《表4 EC、EMC和EPE氟化前后的氧化电压计算值[25]》

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《密度泛函理论在高电压电解液设计中的应用》


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Zhang等[25]以B3LYP/6-311+G(3df,2p)为基组,计算了EC、EMC和EPE三种碳酸酯溶剂氟化前后的HOMO和LUMO能量变化,并对氧化电位进行了预测。计算结果表明,氟化后3种溶剂的氧化电位均提高到了7V以上(表4),有助于提高电解液的高压性能。实验结果也显示,外加电压升高至5.7V时,氟化溶剂的漏电流基本保持不变,而碳酸酯溶剂的漏电流显著提高,呈现数量级的增加,表明该电压下碳酸酯溶剂发生了明显氧化。在LiNi0.5Mn1.5O4/石墨的全电池测试中,使用氟化溶剂电解液的电池在0.5C下初始放电容量为124mA·h/g,80次循环后容量保持率达98%以上;而采用传统碳酸酯电解液时,80周循环后仅为30mA·h/g,容量衰减达75.8%。上述实验结果充分验证了氟代溶剂在高电压下良好的耐氧化性,与计算机预测结果完全一致。