電解質(zhì)是電池的重要組成部分,在電池正負極之間起著輸送和傳導(dǎo)電流的作用,是連接正負極材料的橋梁。不僅如此,電解質(zhì)的選擇在很人程度上決定著電池的工作機制,影響著電池的比能量、安全性、循環(huán)性能、倍率充放電性能、儲存性能和造價等。所以,電解質(zhì)體系的優(yōu)化與革新同樣是電池發(fā)展的革命,例如鋅錳電池在其發(fā)展史上經(jīng)過三次革命,其中有兩次革命源于電解質(zhì)體系的革命.
一次是1970年,電解質(zhì)由以ZnCl為主體加少量NH4Cl的水溶液取代原始的NH4CI為主體的NHiCl, ZuCl2眨的水溶液。改變了電池的成流機理,大大提高了電池的放電性能和防漏性能。另一次是1980年前后的堿錳電池使用了KOH水溶液作電解質(zhì),全然改變了電池的結(jié)構(gòu)和反應(yīng)機理,不僅進一步提高了電池的比能量,而且把鋅錳電池變成了可充電池。
對于鋰離子電池而言,電解質(zhì)的作用更是不可低估,人們常根據(jù)電解質(zhì)的類型對鋰離子電池進行分類,例如,根據(jù)電解質(zhì)的狀態(tài),鋰離子電池分為液態(tài)鋰離子電池和固態(tài)鋰離子電池,事實上,電解質(zhì)體系的革新為鋰離子電池多元化做出了實質(zhì)性的貢獻,不同電解質(zhì)的鋰離子電池其有不同的電化學(xué)性能,并用以滿足不同的生產(chǎn)和生活實踐。因此,與電極材料樣,電解質(zhì)同樣是鋰離子電池的關(guān)鍵材料。