LiPF6 | 1.空气中分解,放出PF5,产生白色烟雾; 2.在有机溶剂中分解温度80 ℃; 3.对水敏感,副反应产物HF,破坏SEI | 1. 1.2 mol/L电解液电导率最高; 2. 1 mol/L以上利于长循环寿命 | 好 | 好 |
LiBF4 | 1.对水分不敏感; 2.分解温度390 ℃,热稳定性好; 3.溶剂中分解温度大于100 ℃; 4.离子电导率低,常用作添加剂 | 1.高温优于LiBOB,低温性能较好; 2.使用量0.5%以内 | 好 | 好 |
LiBOB | 1.溶解度低; 2.离子电导率低于LiPF6; 3.吸湿性; 4.成膜性能优异,参与SEI膜形成; 5.分解温度302 ℃,热稳定性好 | 1.提升锰酸锂循环并抑制膨胀; 2.负极成膜稳定,可以在PC溶剂中使用,拓宽电池温度适用范围; 3.使用量1%以内 | 好 | 好 |
LiODFB | 1.分解温度240 ℃,不会在高温条件下与溶剂反应; 2.电导率介于LiBF4和LiBOB之间; 3.负极成膜稳定,阻抗小 | 1.高压体系使用较多,与其他添加剂组合使用更好; 2.影响电解液酸度测试; 3.使用量1%以内 | 好 | 好 |
LiTFSI | 1.较高的电化学稳定性和电导率; 2.分解温度370 ℃,热稳定性好; 3.对于电压要求不高的电池有优势 | 1.高低温性能、安全性能及容量方面,都超过了LiClO4电解液; 2.使用量1.5%以内 | 差 | 好 |
LiFSI | 1.具有较优异的电导率; 2.分解温度308 ℃,热稳定性好; 2.低温性能好,在低于-20 ℃时,有着明显的优势; 3.可以抑制软包电池胀气 | 1.提升倍率; 2.提升低温性能; 3.使用量1.5%以内 | 差 | 好 |