loLaotian

electrolyte ໃນຫມໍ້ໄຟ lithium ແມ່ນຫຍັງ?

Nov 21, 2025

ຝາກຂໍ້ຄວາມໄວ້

electrolyte ໃນຫມໍ້ໄຟ lithium ແມ່ນຫຍັງ?

 

electrolyte

 

electrolyte ໃນ lithium{0}}ion ຫມໍ້ໄຟແມ່ນຕົວນໍາຂອງ ion ໃນຫມໍ້ໄຟ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມັນປະກອບດ້ວຍເກືອ lithium, ທາດລະລາຍປອດສານພິດ, ແລະສານເຕີມແຕ່ງ, ດັ່ງທີ່ສະແດງໃນຮູບທີ 7-4. electrolyte ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການນໍາທາງ ion ລະຫວ່າງ electrodes ບວກແລະລົບຂອງ lithium{5}}ion ຫມໍ້ໄຟ, ຮັບປະກັນຄວາມໄດ້ປຽບຂອງມັນເຊັ່ນ: ແຮງດັນສູງແລະພະລັງງານສະເພາະສູງ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ electrolytes ແມ່ນຖືກກະກຽມພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂສະເພາະ ແລະໃນອັດຕາສ່ວນສະເພາະຈາກ-ສານລະລາຍອິນຊີທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງ, ເກືອ lithium, ແລະສານເຕີມແຕ່ງທີ່ຈໍາເປັນ. ໃນຂະນະທີ່ວັດສະດຸ electrode ກໍານົດຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຂອງຫມໍ້ໄຟ, electrolyte ພື້ນຖານກໍານົດຊີວິດວົງຈອນຂອງຕົນ, ປະສິດທິພາບອຸນຫະພູມສູງແລະຕ່ໍາ, ແລະຄວາມປອດໄພ. ອົງປະກອບພື້ນຖານຂອງ electrolyte ຍັງຄົງບໍ່ປ່ຽນແປງ; ນະວັດຕະກໍາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນການພັດທະນາຂອງເກືອ lithium ໃຫມ່ແລະສານເຕີມແຕ່ງ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຂະບວນການທາງເຄມີແລະກົນໄກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫມໍ້ໄຟ lithium-ion.

 

Figure 7-4 Components of Li-ion Battery Electrolyte

 

ເກືອ lithium ມີຫຼາຍຊະນິດ, ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບທີ 7-5, ແຕ່ມີໜ້ອຍຫຼາຍທີ່ໃຊ້ໃນແບດເຕີຣີ້ lithium-ion ທີ່ມີຂາຍໃນການຄ້າ. ເກືອ lithium ທີ່ເຫມາະສົມຄວນມີຄຸນສົມບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1) ລະດັບສະມາຄົມຕ່ໍາ, ພ້ອມທີ່ຈະລະລາຍໃນສານລະລາຍອິນຊີ, ຮັບປະກັນການນໍາ ionic ສູງຂອງ electrolyte.

2) Anions ມີສານຕ້ານອະນຸມູນອິສະລະແລະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານ; ຜະລິດຕະພັນການຫຼຸດຜ່ອນອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສ້າງຟິມ SEI ທີ່ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງ, ຕ່ໍາ{1}.

3) ຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງເຄມີທີ່ດີ, ໂດຍບໍ່ມີການເຮັດໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາຂ້າງຄຽງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍກັບວັດສະດຸ electrode, electrolytes, ຫຼືຕົວແຍກ.

4) ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ກະ​ກຽມ​ງ່າຍ​ດາຍ​, ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຕ​່​ໍ​າ​, ບໍ່​ມີ -ເປັນ​ພິດ​ແລະ​ມົນ​ລະ​ພິດ​{2}}ບໍ່​ມີ​.

 

Figure 7-5 Types of Lithium Salts

 

LiPF6 ແມ່ນເກືອ lithium ທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດ. ໃນຂະນະທີ່ຄຸນສົມບັດສ່ວນບຸກຄົນຂອງມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດ, ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນປະສິດທິພາບໂດຍລວມທີ່ເຫມາະສົມໃນ carbonate ປະສົມ electrolytes solvent. LiPF6 ມີຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສໍາຄັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 

1) ການລະລາຍທີ່ເໝາະສົມ ແລະເປັນຕົວນໍາ ionic ສູງໃນຕົວລະລາຍທີ່ບໍ່ມີນ້ໍາ.

2) ມັນສາມາດປະກອບເປັນຮູບເງົາ passivation ຫມັ້ນຄົງຢູ່ດ້ານຂອງແຜ່ນອາລູມິນຽມຕົວເກັບປະຈຸ.

3) ມັນ synergistically ປະກອບເປັນຮູບເງົາ SEI ທີ່ຫມັ້ນຄົງໃນດ້ານ electrode graphite ກັບ solvents carbonate.

 

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, LiPF6 ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ດີແລະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດປະຕິກິລິຍາ decomposition. ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຮູບ​ເງົາ SEI ໃນ​ດ້ານ electrode​, ລະ​ລາຍ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ electrode ໃນ​ທາງ​ບວກ​, ແລະ​ນໍາ​ໄປ​ສູ່​ການ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ອາດ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຂີ່​ລົດ​ຈັກ​.

 

LiBF ຍັງເປັນສານເພີ່ມເກືອ lithium ທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບ LiPF6, LiBF ມີຊ່ວງອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກທີ່ກວ້າງກວ່າ, ຄວາມສະຖຽນຂອງອຸນຫະພູມສູງ-ດີກວ່າ, ແລະປະສິດທິພາບອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າ-. LiBF ມີ conductivity ສູງ, ປ່ອງຢ້ຽມ electrochemical ກ້ວາງ, ແລະສະຖຽນລະພາບຄວາມຮ້ອນທີ່ດີ. ປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງມັນແມ່ນຢູ່ໃນຮູບເງົາຂອງມັນ-ຄຸນສົມບັດການສ້າງ, ຍ້ອນວ່າມັນສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງໃນການສ້າງຕັ້ງຂອງຮູບເງົາ SEI.

 

ຕາມໂຄງສ້າງ, LiDFOB ແມ່ນປະກອບດ້ວຍເຄິ່ງ-ໂມເລກຸນຂອງ LiBOB ແລະ LiBF, ສົມທົບຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງຮູບເງົາທີ່ດີ-ຄຸນສົມບັດການສ້າງຂອງ LiBOB ແລະປະສິດທິພາບອຸນຫະພູມຕໍ່າ-ຂອງ LiBF4. ເມື່ອສົມທຽບກັບ LiBOB, LiDFOB ມີການລະລາຍທີ່ສູງຂຶ້ນໃນຕົວລະລາຍຄາບອນທີ່ເປັນເສັ້ນຊື່ ແລະການນໍາຂອງ electrolyte ສູງຂຶ້ນ. ປະສິດທິພາບອຸນຫະພູມ-ສູງ ແລະ ຕ່ຳ-ຂອງມັນດີກ່ວາ LiPF4, ແລະມັນມີຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ດີກັບແບັດເຕີລີ cathode, ປະກອບເປັນຟິມ passivation ເທິງແຜ່ນອາລູມີນຽມ ແລະ ຍັບຍັ້ງການອອກຊີເຈນຂອງ electrolyte.

 

ກຸ່ມ CF₃SO₂ ໃນໂຄງສ້າງ LiTFSI ມີຜົນກະທົບການຖອນອິເລັກຕອນທີ່ແຂງແຮງ-, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການແຍກຕົວອອກຂອງຄ່າລົບຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຈັບຄູ່ຂອງທາດໄອອອນ, ເຮັດໃຫ້ການລະລາຍຂອງເກືອສູງ. ນອກຈາກນັ້ນ, LiTFSI ມີການນໍາໄຟຟ້າສູງ, ອຸນຫະພູມ decomposition ຄວາມຮ້ອນສູງ, ແລະບໍ່ໄດ້ hydrolyzed ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ; ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​, ມັນ​ຈະ corrode ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ​ການ​ເກັບ​ກໍາ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ອາ​ລູ​ມິ​ນຽມ​ທີ່​ແຮງ​ດັນ​ສູງ​ກວ່າ 3.7V​.

 

ອະຕອມຂອງ fluorine ໃນໂມເລກຸນ LiFSI ມີຄຸນສົມບັດການຖອນອິເລັກຕອນທີ່ເຂັ້ມແຂງ-, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການສາກລົບຢູ່ N, delocalize ການເຊື່ອມສານຂອງ ion ອ່ອນເພຍ ແລະການເຊື່ອມຕົວຂອງ Li+ ງ່າຍ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການນໍາໄຟຟ້າສູງ.

 

LiPO2F2 ສະແດງປະສິດທິພາບອຸນຫະພູມຕໍ່າ-ທີ່ດີ ແລະຍັງປັບປຸງປະສິດທິພາບອຸນຫະພູມ-ສູງຂອງ electrolyte. ໃນຖານະເປັນສານເສີມ, ມັນສາມາດປະກອບເປັນຮູບເງົາ SEI ທີ່ອຸດົມສົມບູນໃນ LixPOyFz ແລະ LiF ໃນດ້ານລົບຂອງ electrode, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນ impedance interfacial ຫມໍ້ໄຟແລະປັບປຸງການປະຕິບັດວົງຈອນຫມໍ້ໄຟ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, LiPO2F2 ຍັງທົນທຸກຈາກການລະລາຍຕ່ໍາ.

 

ອົງປະກອບຕົ້ນຕໍຂອງການelectrolyte ແຫຼວແມ່ນສານລະລາຍປອດສານພິດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລະລາຍເກືອ lithium ແລະເປັນຕົວບັນຈຸສໍາລັບ lithium ion. ສານລະລາຍປອດສານພິດທີ່ເໝາະສົມສຳລັບ lithium-ion electrolyte ແບດເຕີຣີຕ້ອງຕອບສະໜອງເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້:

 

1) ຄົງທີ່ dielectric ສູງແລະຄວາມສາມາດໃນການລະລາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບເກືອ lithium.

2) ຈຸດ melting ຕ່ໍາແລະຈຸດຕົ້ມສູງ, ຮັກສາສະພາບຂອງແຫຼວໃນໄລຍະອຸນຫະພູມກ້ວາງ.

3) ຄວາມຫນືດຕ່ໍາ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຂົນສົ່ງ lithium{1}}ion.

4) ສະຖຽນລະພາບທາງເຄມີທີ່ດີ, ບໍ່ທໍາລາຍໂຄງສ້າງ electrode ໃນທາງບວກແລະທາງລົບຫຼືລະລາຍວັດສະດຸ electrode ໃນທາງບວກແລະທາງລົບ.

5) ຈຸດກະພິບສູງ, ຄວາມປອດໄພທີ່ດີ, ລາຄາຕໍ່າ, ບໍ່-ເປັນພິດ ແລະບໍ່ມີ-ມົນລະພິດ.

 

ທາດລະລາຍປອດສານພິດທົ່ວໄປທີ່ໃຊ້ໃນ lithium{0}}ທາດ electrolytes ແບດເຕີຣີ ion ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນແບ່ງອອກເປັນສານລະລາຍຄາບອນ ແລະ ຕົວລະລາຍອີເທີອິນຊີ, ດັ່ງທີ່ສະແດງໃນຮູບທີ 7-6. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ electrolyte ຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງ, ປົກກະຕິແລ້ວໃຊ້ສານລະລາຍປະສົມທີ່ມີສານລະລາຍອິນຊີສອງຢ່າງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກມັນສາມາດປະກອບເຂົ້າກັນ ແລະ ບັນລຸປະສິດທິພາບໂດຍລວມທີ່ດີກວ່າ. ຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບຂອງສານລະລາຍກາກບອນທົ່ວໄປແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຕາຕະລາງ 7-1.

 

Figure 7-6 Types of Organic Solvents in Li-ion Battery Electrolyte

 

ຕາຕະລາງ 7-1 ຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບຂອງສານລະລາຍກາກບອນທົ່ວໄປ

 

ສານລະລາຍອິນຊີ ຄົງທີ່ Dielectric ພີ່ນ້ອງ ຈຸດລະລາຍ/ອົງສາ ຈຸດຕົ້ມ/ອົງສາ ຄ່າສໍາປະສິດ viscosity
ເອທິລີນຄາໂບເນດ (EC) 89.6 37 243 1.86
ໂປຣພີລີນຄາໂບເນດ (PC) 64.4 -55 240 2.53
Dimethyl Carbonate (DMC) 0.59 2 91 0.59
Diethyl Carbonate (DEC) 2.8 -43 126 0.75
Ethyl Methyl Carbonate (EMC) 3.0 -53 108 0.65

 

ທາດລະລາຍອີເທີອໍແກນິກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ້ວຍອີເທີໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ເຊັ່ນ: 1,2-dimethoxypropane (DMP), dimethoxymethane (DMM), ແລະເອທີລີນ glycol dimethyl ether (DME), ແລະ ethers cyclic ເຊັ່ນ tetrahydrofuran (THF) ແລະ 2-methyltetrahydrofuran (F2). ສໍາລັບສານລະລາຍລະບົບຕ່ອງໂສ້ ether, ລະບົບຕ່ອງໂສ້ຄາບອນທີ່ຍາວກວ່າ, ສະຖຽນລະພາບທາງເຄມີທີ່ດີກວ່າ, ແຕ່ຄວາມຫນືດສູງກວ່າແລະອັດຕາການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງ lithium-ion ຕ່ໍາ. Ethylene glycol dimethyl ether ສາມາດປະກອບເປັນ chelate ທີ່ຂ້ອນຂ້າງຄົງທີ່ (LiPF6·DME) ດ້ວຍ lithium hexafluorophosphate, ສະແດງພະລັງງານການລະລາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບເກືອ lithium ແລະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການນໍາ electrolyte ສູງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, DME ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງເຄມີທີ່ບໍ່ດີແລະບໍ່ສາມາດປະກອບເປັນຮູບເງົາ passivation ທີ່ຫມັ້ນຄົງຢູ່ດ້ານຂອງວັດສະດຸ electrode ລົບ.

 

ທາດລະລາຍກາກບອນລວມມີ cyclic carbonates ເຊັ່ນ: propylene carbonate (PC) ແລະ ethylene carbonate (EC), ແລະ chain carbonates ເຊັ່ນ dimethyl carbonate (DMC), diethyl carbonate (DEC), ແລະ methyl ethyl carbonate (EMC). Cyclic carbonates ມີຄວາມຄົງທີ່ຂອງ dielectric ສູງ, ເຮັດໃຫ້ເກືອ lithium ສາມາດລະລາຍໄດ້ຫຼາຍ, ແຕ່ພວກມັນຍັງມີຄວາມຫນືດສູງ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ອັດຕາການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງ lithium{1}}ion ຕ່ໍາ. chain carbonates ມີ dielectric ຄົງທີ່ຕ່ໍາແລະການລະລາຍຂອງເກືອ lithium ອ່ອນແອ, ແຕ່ຄວາມຫນືດຕ່ໍາແລະການໄຫຼທີ່ດີ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຄື່ອນຍ້າຍ lithium{3}}ion.

 

ປະເພດຂອງແປວໄຟ-ສານເຕີມແຕ່ງທີ່ທົນທານຕໍ່ lithium-ion electrolytes ແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຮູບທີ 7-7. ສານເຕີມແຕ່ງ, ນຳໃຊ້ໃນປະລິມານໜ້ອຍ, ມີຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະເປັນວິທີການປະຢັດ ແລະ ປະຕິບັດໄດ້ໃນການປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງແບດເຕີຣີລີທຽມ-ໄອອອນ. ໂດຍການເພີ່ມປະລິມານນ້ອຍຂອງສານເສີມໃສ່ແບັດເຕີລີ electrolyte ຂອງ lithium-ion, ຄຸນລັກສະນະປະສິດທິພາບຂອງແບດເຕີຣີບາງຢ່າງສາມາດໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂດຍສະເພາະ, ເຊັ່ນ: ຄວາມອາດສາມາດປີ້ນກັບກັນ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ electrode/electrolyte, ການປະຕິບັດຮອບວຽນ, ອັດຕາການປະຕິບັດ, ແລະຄວາມປອດໄພ, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຫມໍ້ໄຟ lithium-ion. ທາດເສີມ electrolyte ຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ທີ່ເຫມາະສົມຄວນຈະມີສີ່ລັກສະນະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 

1) ການລະລາຍສູງໃນສານລະລາຍອິນຊີ.

2) ຈໍານວນຂະຫນາດນ້ອຍສາມາດປັບປຸງຄຸນລັກສະນະການປະຕິບັດຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

3) ບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາຂ້າງຄຽງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍກັບອົງປະກອບຂອງແບດເຕີລີ່ອື່ນໆທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດຂອງຫມໍ້ໄຟ.

4) ລາຄາຕໍ່າ, ບໍ່-ເປັນພິດ ຫຼືຄວາມເປັນພິດຕໍ່າ.

 

Figure 7-7 Types of Electrolyte Additives

 

ອີງຕາມການທໍາງານຂອງພວກມັນ, ສານເຕີມແຕ່ງສາມາດຖືກຈັດປະເພດເປັນສານເສີມການນໍາ, ທາດເສີມປ້ອງກັນການສາກເກີນ, ສານເສີມຕ້ານໄຟ, SEI film-ສານເສີມສ້າງ, ທາດປ້ອງກັນວັດສະດຸ cathode, LiPF6 stabilizers, ແລະສານເຕີມແຕ່ງທີ່ເປັນປະໂຫຍດອື່ນໆ.

 

ທາດເສີມຕົວນໍາຊ່ວຍປັບປຸງອັດຕາການປະຕິບັດຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium{0}}ion ໂດຍການປະສານງານກັບ electrolyte ion, ສົ່ງເສີມການລະລາຍຂອງເກືອ lithium, ແລະເພີ່ມການນໍາ electrolyte. ເນື່ອງຈາກວ່າສານເຕີມແຕ່ງເຮັດວຽກໂດຍຜ່ານປະຕິກິລິຍາການປະສານງານ, ພວກມັນຍັງຖືກເອີ້ນວ່າສານເສີມ ligand, ແລະຖືກຈັດປະເພດເປັນ ligands anionic, ligands cationic, ແລະ ligands ເປັນກາງໂດຍອີງໃສ່ ion ປະຕິສໍາພັນ.

 

ທາດເສີມປ້ອງກັນການສາກເກີນແມ່ນໃຫ້ການປົກປ້ອງ overcharge ຫຼືເພີ່ມຄວາມທົນທານຕໍ່ overcharge. ພວກມັນຖືກຈັດປະເພດເປັນສານເຕີມແຕ່ງ redox ແລະສານເຕີມແຕ່ງ monomer. ໃນປັດຈຸບັນ, ສານເຕີມແຕ່ງ redox ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຊຸດ anisole, ເຊິ່ງມີທ່າແຮງ redox ສູງແລະການລະລາຍທີ່ດີ. ສານເຕີມແຕ່ງ Monomer ປະຕິບັດປະຕິກິລິຍາໂພລິເມີຊ໌ພາຍໃຕ້ແຮງດັນສູງ, ປ່ອຍອາຍແກັສອອກ, ແລະໂພລີເມີເປິ້ນເຄືອບພື້ນຜິວຂອງວັດສະດຸ cathode, ຂັດຂວາງການສາກໄຟ. ສານເຕີມແຕ່ງ Monomer ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ້ວຍທາດປະສົມທີ່ມີກິ່ນຫອມເຊັ່ນ xylene ແລະ phenylcyclohexane.

 

ສານເຕີມແຕ່ງທີ່ທົນທານຕໍ່ແປວໄຟເຮັດວຽກໂດຍການເພີ່ມຈຸດໄຟຂອງ electrolyte ຫຼືຢຸດຕິກິຣິຍາຕ່ອງໂສ້ຮາກຟຣີທີ່ຍັບຍັ້ງການເຜົາໃຫມ້. ປະເພດຂອງພວກມັນແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຮູບ 7-8. ການເພີ່ມສານຕ້ານເຊື້ອໄຟແມ່ນຫນຶ່ງໃນວິທີທີ່ສໍາຄັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຕິດໄຟຂອງ electrolyte, ຂະຫຍາຍລະດັບອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium-ion, ແລະປັບປຸງການປະຕິບັດຂອງມັນ. ກົນ​ໄກ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຂອງ​ສານ​ເສບ​ຕິດ​ຕ້ານ​ການ​ອັກ​ເສບ​ແມ່ນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນ​ສອງ​:

 

1) ໂດຍການສ້າງຊັ້ນ insulating ລະຫວ່າງໄລຍະອາຍແກັສແລະໄລຍະ condensed, ພວກເຂົາເຈົ້າປ້ອງກັນການເຜົາໃຫມ້ໃນທັງສອງໄລຍະຂົ້ນແລະອາຍແກັສ.

2) ພວກເຂົາເຈົ້າຈັບອະນຸມູນອິດສະລະໃນລະຫວ່າງຂະບວນການປະຕິກິລິຍາການເຜົາໃຫມ້, ຢຸດຕິກິຣິຍາຕ່ອງໂສ້ຮາກຟຣີທີ່ຍັບຍັ້ງປະຕິກິລິຍາການເຜົາໃຫມ້ລະຫວ່າງໄລຍະອາຍແກັສ.

 

Figure 7-8 Types of Electrolyte Flame Retardant Additives

ສົ່ງສອບຖາມ