一种电池电解液添加剂、电池电解液和锂离子电池制造技术

技术编号:23163400 阅读:60 留言:0更新日期:2020-01-21 22:18
本发明专利技术公开了一种电池电解液添加剂、电池电解液和锂离子电池。所述电池电解液添加剂包括:添加剂A和/或添加剂B;所述添加剂A为‑F和‑CN基团取代的羧酸酯;所述添加剂B为新型氟代硼酸酯。本发明专利技术创造性的选取添加剂A和/或添加剂B作为电池电解液添加剂,特别是同时含有添加剂A和添加剂B组合使用时,可以有效降低电池的DCR阻抗,有效改善电池的低温充放电性能和倍率性能,并且可以有效改善电池电解液黏度高、浸润性差、保液量不足、低温充放电性能差、耐氧化性能差、高温循环和高温储存性能差等问题。

【技术实现步骤摘要】
一种电池电解液添加剂、电池电解液和锂离子电池
本专利技术属于电池材料
,具体涉及一种电池电解液添加剂、电池电解液和锂离子电池。
技术介绍
目前,为了适应市场高能量密度的需求,锂离子电池在不断提升电池的充电截止电压和正负极活性材料的压实密度。然而正负极材料的压实密度的提升不影响了电池中电解液的浸润性和电解液的保液量,同时充电截止电压4.45V及以上的电池需要电解液使用具有更高氧化电位的溶剂,高氧化电位溶剂又必然带来电解液黏度的增高,造成电解液浸润性差、保液量不足、低温充放电性能差等问题。现在常用的羧酸酯电解液添加剂浸润性好、低温性能好,能够解决正负极活性材料压实提升带来的浸润性差、保液量不足的问题。如CN107732163A公开了一种锂离子二次电池,包括正极、负极、隔膜及非水电解液,所述负极活性材料包括锂钒氧化合物;所述非水电解液包括羧酸酯。CN107417530A公开了一种非水电解液用双羧酸酯化合物。但羧酸酯又存在氧化电位低、高温循环和高温储存性能差等特点,这都影响了电池高温循环寿命和高温储存性能。因此,本领域有必要选取一本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种电池电解液添加剂,其特征在于,所述电池电解液添加剂包括:添加剂A和/或添加剂B;/n所述添加剂A为-F和-CN基团取代的羧酸酯;所述添加剂B为新型氟代硼酸酯。/n

【技术特征摘要】
1.一种电池电解液添加剂,其特征在于,所述电池电解液添加剂包括:添加剂A和/或添加剂B;
所述添加剂A为-F和-CN基团取代的羧酸酯;所述添加剂B为新型氟代硼酸酯。


2.如权利要求1所述的电池电解液添加剂,其特征在于,所述添加剂A的结构式包括式(I)、式(II)和式(III)中的任意一种或至少两种的组合;



其中,n、n1、n2和n3为自然数,所述n≤4,n1≤4,n2≤4,n3≤4;所述R1、R2和R3各自独立的选择碳原子为1~10个的烷基或氟代烷基。


3.如权利要求1或2所述的电池电解液添加剂,其特征在于,所述添加剂B包括三(三氟乙基)硼酸酯和/或三(六氟异丙基)硼酸酯,所述三(三氟乙基)硼酸酯的结构式为式(IV):



所述三(六氟异丙基)硼酸酯的结构式为式(V):





4.一种电池电解液,其特征在于,所述电池电解液包括权利要求1-3之一所述的电池电解液添加剂。


5.如权利要求4所述的电池电解液,其特征在于,所述电池电解液中还包括溶剂和锂盐;
优选地,所述电池电解液中,溶剂的含量为50wt%~85wt%;
优选地,所述电池电解液中,锂盐的含量为8wt%~17wt%;
优选地,所述电池电解液中,添加剂A的含量为3wt%~15wt%;
优选地,所述电池电解液中,添加剂B的含量为0.3wt%~1.5wt%;
优选地,所述电池电解液同时含有添加剂A和添加剂B,所述添加剂A和添加剂B的质量比为(4~30):1,优选为(5~15):1;
优选地,所述电池电解液中还包括除添加剂A和添加剂B以外的其它添加剂;
优选地,所述电池电解液中,所述除添加剂A和添加剂B以外的其它添加剂的含量为5wt%~15wt%。


6.如权利要求4或5所述的电池电解液,其特征在于,所述锂盐包括LiPF6;
优选地,所述锂盐还包括其它锂盐,优选为LiBOB、LiODFB、LiFSI、LiTF...

【专利技术属性】
技术研发人员:高学友高歌张霞泉贵岭刘文博吴豪杰朱坤庆计阳夏小勇庞佩佩刘露
申请(专利权)人:东莞维科电池有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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