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鋰二次電池之應用研究 - PVC系膠態高分子電解質電化學性質之探討
Thesis

鋰二次電池之應用研究 - PVC系膠態高分子電解質電化學性質之探討

宋錫岳
Masters, National Tsing Hua University
1995

Abstract

高分子電解質 聚氯乙烯 鋰二次電池 POLYMER ELECTROLYTE POLY(VINYL CHLORIDE) LITHIUM BATTERY
鋰二次電池能量密度高、輸出功率大,在目前高性能電池中,是相當具發展潛力的系統。其中以高分子為電解質之鋰二次電池是一種薄膜狀固態電池,除了承襲原來鋰二次電池的優越特性外,還兼具易於生產及形狀因子上的彈性,非常符合電子產品的要求,故必成為未來的研發熱點。傳統固態高分子電解質的導電度較低,使得電池在常溫下的性能不佳。新一代膠態高分子電解質之導電度逼近於液態有機電解質,大大提高了常溫型高分子電解質電池的實用性。 PVC系電解質是膠態高分子電解質中最新發展趨勢,所以本論文主要目的即為選擇適當的有機溶劑,建立一套製作以PVC為主體的膠態高分子電解質程序,同時藉由交流阻抗分析法(AC-impedance spectroscopy)與循環伏安法(cyclic voltammetry)探討其離子導電度、電解質與電極間之界面性質、及電化學穩定度等電化學基本性質。最後並試行組裝電池進行充放電測試,了解其實際應用之可行性。實驗結果顯示,PVCAC共聚合體(copolymer)取代純PVC, 及在EC中加入DMF或NMP等高沸點之PVC優良溶劑,確實可以改善傳統EC/PC溶劑易於滲出的缺點,有助於穩定膠態高分子電解質的導電性。以NMP/EC混合溶劑為主的PVCAC膠態電解質,其導電度在常溫下超過10^-3 S/cm, 氧化電位極限達4.9 V vs Li/Li+,均略高於以DMF/EC混合溶劑為主的電解質。 至於PVCAC膠態高分子電解質與鋰金屬電極之間的界面, 則會產生鈍化的現象,且鈍化層阻抗會隨時間的增加而逐漸變大。

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