[go: up one dir, main page]

CN105186035A - 一种能改善电解液高电压性能的添加剂及含有该添加剂的电解液 - Google Patents

一种能改善电解液高电压性能的添加剂及含有该添加剂的电解液 Download PDF

Info

Publication number
CN105186035A
CN105186035A CN201510470487.4A CN201510470487A CN105186035A CN 105186035 A CN105186035 A CN 105186035A CN 201510470487 A CN201510470487 A CN 201510470487A CN 105186035 A CN105186035 A CN 105186035A
Authority
CN
China
Prior art keywords
electrolyte
additive
high voltage
lithium
voltage capability
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201510470487.4A
Other languages
English (en)
Inventor
王群峰
谷秀娟
许日勤
梁振洋
张少杰
岳蒙蒙
杨攀
吴楚伟
叶付臣
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
SHANDONG HONGZHENG BATTERY MATERIAL TECHNOLOGY Co Ltd
Original Assignee
SHANDONG HONGZHENG BATTERY MATERIAL TECHNOLOGY Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by SHANDONG HONGZHENG BATTERY MATERIAL TECHNOLOGY Co Ltd filed Critical SHANDONG HONGZHENG BATTERY MATERIAL TECHNOLOGY Co Ltd
Priority to CN201510470487.4A priority Critical patent/CN105186035A/zh
Publication of CN105186035A publication Critical patent/CN105186035A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/056Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes
    • H01M10/0564Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes the electrolyte being constituted of organic materials only
    • H01M10/0566Liquid materials
    • H01M10/0567Liquid materials characterised by the additives
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/052Li-accumulators
    • H01M10/0525Rocking-chair batteries, i.e. batteries with lithium insertion or intercalation in both electrodes; Lithium-ion batteries
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

本发明公开了一种能改善电解液高电压性能的添加剂及含有该添加剂的电解液。将该种能改善电解液高电压性能的添加剂与锂盐和其他常规添加剂一起溶于非水有机溶剂中制得高电压电解液。本发明中的能改善电解液高电压性能的添加剂为有机氧化磷类化合物,可优先于电解液基体溶剂氧化分解,分解产物沉积在正极表面,形成一层类似负极SEI膜的保护层,很大程度上阻止了基体溶剂在正极表面的持续氧化分解,极大提高了锂离子电池的高电压性能。

Description

一种能改善电解液高电压性能的添加剂及含有该添加剂的电解液
技术领域:
本发明涉及一种能改善电解液高电压性能的添加剂及含有该添加剂的电解液,属于电池材料技术领域。
背景技术:
锂离子电池已经广泛应用于便携式电子设备、电动工具、储能装置和电动汽车等领域。然而,随着技术的不断进步和市场的持续发展,人们对锂离子电池的续航能力的要求不断提高,如提高智能手机的待机时间、提高电动汽车的续航里程等等。这使得提升锂离子电池的能量密度成为以上领域进步发展的关键因素。要提高锂离子电池的能量密度,提高其工作电压是根本之选。
目前,广泛商业化的锂离子电池正极材料有磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂、三元材料等。由于正极材料的限制,此类锂离子电池的工作电压一般不超过4.4V,其能量密度的提升空间非常有限。科研工作者已经开发出了多种高工作电压正极材料,包括富锂层状正极材料、尖晶石氧化物LiNi0.5Mn1.504、橄榄石氧化物LiCoP04等等,它们的工作电压均接近或达到了5V。但当前主流的碳酸酯基电解液在充电电压达到4.5V时,碳酸酯溶剂便会在正极表面氧化分解,使得整个电池的性能大幅下降。电解液的匹配问题严重制约了上述高电压正极材料的推广应用。因此,开发一种应用于工作电压在4.8V以上的高电压锂离子电池电解液变得尤为迫切。
发明内容:
本发明的目的是提供一种能改善电解液高电压性能的添加剂及含有该添加剂的电解液,可以很大程度上阻止基体溶剂在正极表面的持续氧化分解和基体溶剂对正极电芯的腐蚀,极大提高锂离子电池的高电压性能。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案为:
本发明提供了一种能改善电解液高电压性能的添加剂,为有机氧化磷类化合物,其结构式可以表示为:
其中,R1,R2,R3选自烷烃基、氟代烷烃基、烯烃基、氟代烯烃基、炔烃基、氟代炔烃基、芳烃基和氟代芳烃基中的一种或几种。
本发明还提供了一种含有能改善电解液高电压性能的添加剂的电解液,包含非水有机溶剂、高电压添加剂、常规添加剂,锂盐。
上述含有能改善电解液高电压性能的添加剂的电解液,其配制步骤如下:
(1)将非水有机溶剂除水后混合得混合溶剂;
(2)将锂盐溶于步骤(1)得到的混合溶剂,锂盐浓度0.8M-1.5M,得不含添加剂的电解液;
(3)将能改善电解液高电压性能的添加剂和其他常规添加剂一起溶于步骤(2)得到的不含添加剂的电解液中,能改善电解液高电压性能的添加剂的质量为溶剂质量的0.1%-3%,其他常规添加剂的质量为溶剂质量的1%-10%,得到新型高电压锂离子电池电解液。
步骤(1)所述非水有机溶剂为碳酸乙烯酯(EC)、碳酸丙烯酯(PC)、碳酸二乙酯(DEC)、碳酸二甲酯(DMC)、碳酸甲乙酯(EMC)中的至少两种。
步骤(2)所述锂盐为六氟磷酸锂(LiPF6)、六氟砷酸锂(LiAsF6)、高氯酸锂(LiClO4)、四氟硼酸锂(LiBF4)、二草酸硼酸锂(LiBOB)、二氟草酸硼酸锂(LiDFOB)以及双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiN(CF3SO2)2)的一种或几种的混合物,优选为六氟磷酸锂(LiPF6)。
步骤(3)所述常规添加剂为碳酸亚乙烯酯(VC)、1,3-丙烷磺酸内酯(PS)、氟代碳酸乙烯酯(FEC)、己二腈(ADN)中的至少一种。
本发明的有益效果是:所述能改善电解液高电压性能的添加剂,能够优先于电解液基体溶剂氧化分解,分解产物沉积在正极表面,形成一层类似负极SEI膜的保护层,可以很大程度上阻止基体溶剂在正极表面的持续氧化分解和基体溶剂对正极电芯的腐蚀,极大提高锂离子电池的高电压性能。同时,本发明所述高电压电解液制备过程简单,成本较低,便于大规模商业化生产。
具体实施方式:
为进一步阐明本方面,下面结合具体实施例来描述本发明的优选实施方案,这些描述只是为了进一步说明本发明的优点,而不是对本发明权利要求的限制。
实施例1
一种能改善电解液高电压性能的添加剂,其结构式如下所示:
结构式(一)
使用上述添加剂的电解液制备方法,包含以下步骤:
(1)将碳酸乙烯酯(EC)和碳酸甲乙酯(EMC)分别脱水后,按质量比3∶7混合,搅拌均匀,得混合溶剂;
(2)将六氟磷酸锂溶于上述混合溶剂,其浓度为1M/L,得不含添加剂的电解液;
(3)向不含添加剂的电解液中添加结构式(一)所示的添加剂,其质量为混合溶剂质量的3%,同时添加质量分别为混合溶剂质量的1%,1%的碳酸亚乙烯酯(VC)和1,3-丙烷磺酸内酯(PS),搅拌溶解得高电压电解液。
实施例2
一种能改善电解液高电压性能的添加剂,其结构式如下所示:
结构式(二)
使用上述添加剂的电解液制备方法,包含以下步骤:
(1)将碳酸乙烯酯(EC)和碳酸甲乙酯(EMC)分别脱水后,按质量比3∶7混合,搅拌均匀,得混合溶剂;
(2)将六氟磷酸锂溶于上述混合溶剂,其浓度为1M/L,得不含添加剂的电解液;
(3)向不含添加剂的电解液中添加结构式(二)所示的添加剂,其质量为混合溶剂质量的2.5%,同时添加质量分别为混合溶剂质量的1%,1%的碳酸亚乙烯酯(VC)和1,3-丙烷磺酸内酯(PS),搅拌溶解得高电压电解液。
实施例3
一种能改善电解液高电压性能的添加剂,其结构式如下所示:
结构式(三)
使用上述添加剂的电解液制备方法,包含以下步骤:
(1)将碳酸乙烯酯(EC)和碳酸甲乙酯(EMC)分别脱水后,按质量比3∶7混合,搅拌均匀,得混合溶剂;
(2)将六氟磷酸锂溶于上述混合溶剂,其浓度为1M/L,得不含添加剂的电解液;
(3)向不含添加剂的电解液中添加结构式(三)所示的添加剂,其质量为混合溶剂质量的1%,同时添加质量分别为混合溶剂质量的1%,1%的碳酸亚乙烯酯(VC)和1,3-丙烷磺酸内酯(PS),搅拌溶解得高电压电解液。
对比例1:
制备不含能改善电解液高电压性能的添加剂的电解液作为对比,包含以下步骤:
(1)将碳酸乙烯酯(EC)和碳酸甲乙酯(EMC)分别脱水后,按质量比3∶7混合,搅拌均匀,得混合溶剂;
(2)将六氟磷酸锂溶于上述混合溶剂,其浓度为1M/L,得不含添加剂的电解液;
(3)添加质量分别为混合溶剂质量的1%,1%的碳酸亚乙烯酯(VC)和1,3-丙烷磺酸内酯(PS),搅拌溶解得最终电解液。
应用效果检测:
以LiCoPO4为正极材料,将质量比为94∶3∶3的LiCoPO4、聚偏氟乙烯(PVDF)、导电炭黑在1-甲基-9-吡咯烷酮溶剂中调浆,所得浆料双面均匀涂布在铝箔上,经烘干、滚压,裁切后的正极极片。
以石墨为负极材料,将质量比为4∶1∶95的丁苯橡胶(SBR)、羧甲基纤维素钠(CMC)、石墨在去离子水中调浆,所得浆料双面均匀涂布在铜箔上,经烘干、滚压,裁切后的负极极片。
将上述正负极极片和由聚丙烯、聚乙烯构成的复合隔膜,通过叠片得方形干电芯,经高温烘烤、加注上述各实施例和比较例电解液、静置、一次化成、封装和二次化成后得实验电池。
对上述实验电池进行室温3.0V-5.0V高压循环性能测试,充放电电流均为0.1C,循环50周,测试结果见附表1。
表一实施例与对比例电池高电压循环测试结果
实验电池 实施例1 实施例2 实施例3 对比例1
容量保持率 80%以上 80%以上 80%以上 65%以下
由表一可以看出,实施例1,2,3的电池容量保持率较对比例均有大幅度提高,说明本发明提供的高电压添加剂可以显著提高锂离子电池的高电压性能,同时,含该添加剂的电解液制备工艺简单,易于推广应用。

Claims (6)

1.一种能改善电解液高电压性能的添加剂,为有机氧化磷类化合物,其特征在于:其结构式可以表示为:
其中,R1,R2,R3选自烷烃基、氟代烷烃基、烯烃基、氟代烯烃基、炔烃基、氟代炔烃基、芳烃基和氟代芳烃基中的一种或几种。
2.一种含有能改善电解液高电压性能的添加剂的电解液,其特征在于:包含非水有机溶剂、能改善电解液高电压性能的添加剂、常规添加剂,锂盐。
3.根据权利要求2所述的含有能改善电解液高电压性能的添加剂的电解液,其特征在于:其配制步骤如下:
(1)将非水有机溶剂除水后混合得混合溶剂;
(2)将锂盐溶于步骤(1)得到的混合溶剂,锂盐浓度0.8M-1.5M,得不含添加剂的电解液;
(3)将能改善电解液高电压性能的添加剂和其他常规添加剂一起溶于步骤(2)得到的不含添加剂的电解液中,能改善电解液高电压性能的添加剂的质量为溶剂质量的0.1%-3%,其他常规添加剂的质量为溶剂质量的1%-10%,得到新型高电压锂离子电池电解液。
4.根据权利要求2或3所述的含有能改善电解液高电压性能的添加剂的电解液,其特征在于:所述非水有机溶剂为碳酸乙烯酯(EC)、碳酸丙烯酯(PC)、碳酸二乙酯(DEC)、碳酸二甲酯(DMC)、碳酸甲乙酯(EMC)中的至少两种。
5.根据权利要求2或3所述的含有能改善电解液高电压性能的添加剂的电解液,其特征在于:所述锂盐为六氟磷酸锂(LiPF6)、六氟砷酸锂(LiAsF6)、高氯酸锂(LiClO4)、四氟硼酸锂(LiBF4)、二草酸硼酸锂(LiBOB)、二氟草酸硼酸锂(LiDFOB)以及双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiN(CF3SO2)2)的一种或几种的混合物,优选为六氟磷酸锂(LiPF6)。
6.根据权利要求2或3所述的含有能改善电解液高电压性能的添加剂的电解液,其特征在于:所述能改善电解液高电压性能的添加剂的质量为溶剂质量的0.1%-3%,其他常规添加剂的质量为溶剂质量的1%-10%。
CN201510470487.4A 2015-07-30 2015-07-30 一种能改善电解液高电压性能的添加剂及含有该添加剂的电解液 Pending CN105186035A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510470487.4A CN105186035A (zh) 2015-07-30 2015-07-30 一种能改善电解液高电压性能的添加剂及含有该添加剂的电解液

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510470487.4A CN105186035A (zh) 2015-07-30 2015-07-30 一种能改善电解液高电压性能的添加剂及含有该添加剂的电解液

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN105186035A true CN105186035A (zh) 2015-12-23

Family

ID=54907981

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510470487.4A Pending CN105186035A (zh) 2015-07-30 2015-07-30 一种能改善电解液高电压性能的添加剂及含有该添加剂的电解液

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105186035A (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105406124A (zh) * 2015-12-31 2016-03-16 哈尔滨工业大学 一种提高锂离子电池高温及高电压性能的电解液及其在锂离子电池中的应用
CN109065951A (zh) * 2018-07-31 2018-12-21 东莞市杉杉电池材料有限公司 一种锂离子电池电解液及锂离子电池
CN112928327A (zh) * 2019-12-06 2021-06-08 宁德国泰华荣新材料有限公司 一种二次电池
CN115275350A (zh) * 2022-08-29 2022-11-01 珠海冠宇电池股份有限公司 一种电解液和电池

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110151336A1 (en) * 2009-12-22 2011-06-23 Samsung Sdi Co., Ltd. Lithium battery
CN102916223A (zh) * 2011-08-05 2013-02-06 索尼公司 非水电解液、非水电解质二次电池、电池组以及电子装置
CN104218256A (zh) * 2013-05-29 2014-12-17 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 锂离子电池的高电压电解液添加剂、电解液及其制备方法、锂离子二次电池

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110151336A1 (en) * 2009-12-22 2011-06-23 Samsung Sdi Co., Ltd. Lithium battery
CN102916223A (zh) * 2011-08-05 2013-02-06 索尼公司 非水电解液、非水电解质二次电池、电池组以及电子装置
CN104218256A (zh) * 2013-05-29 2014-12-17 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 锂离子电池的高电压电解液添加剂、电解液及其制备方法、锂离子二次电池

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105406124A (zh) * 2015-12-31 2016-03-16 哈尔滨工业大学 一种提高锂离子电池高温及高电压性能的电解液及其在锂离子电池中的应用
CN105406124B (zh) * 2015-12-31 2019-03-19 哈尔滨工业大学 一种提高锂离子电池高温及高电压性能的电解液及其在锂离子电池中的应用
CN109065951A (zh) * 2018-07-31 2018-12-21 东莞市杉杉电池材料有限公司 一种锂离子电池电解液及锂离子电池
CN112928327A (zh) * 2019-12-06 2021-06-08 宁德国泰华荣新材料有限公司 一种二次电池
CN112928327B (zh) * 2019-12-06 2024-12-20 宁德国泰华荣新材料有限公司 一种二次电池
CN115275350A (zh) * 2022-08-29 2022-11-01 珠海冠宇电池股份有限公司 一种电解液和电池
CN115275350B (zh) * 2022-08-29 2025-10-17 珠海冠宇电池股份有限公司 一种电解液和电池

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102738442B (zh) 一种高能量密度充放电锂电池
CN103972586B (zh) 一种非水有机电解液及其制备方法和锂离子二次电池
CN110752408A (zh) 一种电解液及其制备方法和锂离子电池
CN104466247B (zh) 一种非水电解液及应用该电解液的锂离子电池
CN103943883A (zh) 硼酸酯类化合物作为高电压锂离子电池电解液添加剂的应用
CN105720304A (zh) 一种非水电解液和一种锂离子电池
CN106159330A (zh) 一种pc基高电压电解液及一种锂离子电池
CN105261790A (zh) 电解液以及包括该电解液的锂离子电池
CN103633369A (zh) 一种高电压锂离子电池电解液及锂离子电池
WO2014079183A1 (zh) 一种非水有机电解液添加剂及其制备方法、非水有机电解液和锂离子二次电池
CN105406124A (zh) 一种提高锂离子电池高温及高电压性能的电解液及其在锂离子电池中的应用
CN105789684A (zh) 锂离子二次电池及其电解液
CN105762410B (zh) 一种非水电解液及使用该非水电解液的锂离子电池
CN104701570A (zh) 一种非水有机高电压电解液添加剂、非水有机高电压电解液和锂离子二次电池
CN105789701A (zh) 电解液以及包括该电解液的锂离子电池
JP2011192561A (ja) 非水電解液二次電池の製造方法
CN108134079A (zh) 磷酸铁及磷酸铁复合材料作为负极在双离子电池中的应用
CN102231442A (zh) 一种用于超低温放电的锂离子电池电解液及锂离子电池
CN104282944A (zh) 一种锂离子电池高电压电解液及其用途
CN105186035A (zh) 一种能改善电解液高电压性能的添加剂及含有该添加剂的电解液
CN108288730A (zh) 抑制钠离子电池胀气的非水电解液及其制备方法和应用
CN102769148A (zh) 一种高功率锂离子电池电解液
CN110931872B (zh) 一种锂离子电池电解液添加剂及锂离子电池电解液
CN104638298A (zh) 一种高电压锂离子电池电解液
CN114551914A (zh) 一种含有铜离子添加剂的电解液及其在锂/氟化碳电池中的应用

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20151223