一种高电压钴酸锂锂离子电池非水电解液及锂离子电池制造技术

技术编号:24100211 阅读:48 留言:0更新日期:2020-05-09 12:31
本发明专利技术公开了一种高电压钴酸锂锂离子电池非水电解液,包括非水有机溶剂、电解质锂盐和添加剂,按在电解液中的质量百分含量,所述添加剂组成为:异氰酸酯类添加剂0.5~1.0%,其它添加剂0.5~20%。本发明专利技术还公开了一种高电压钴酸锂锂离子电池。本发明专利技术的高电压钴酸锂锂离子电池非水电解液中的异氰酸酯类添加剂能够正极成膜,抑制正极材料遭受电解液中氢氟酸的侵蚀和抑制氢氟酸导致正极材料结构的坍塌和钴离子的溶出,提高高电压钴酸锂锂离子电池的电化学性能。

A non-aqueous electrolyte and lithium-ion battery for high voltage lithium cobalt battery

【技术实现步骤摘要】
一种高电压钴酸锂锂离子电池非水电解液及锂离子电池
本专利技术涉及锂离子电池
,具体涉及一种高电压钴酸锂锂离子电池非水电解液及锂离子电池。
技术介绍
锂离子电池由于具有高工作电压、高能量密度、长寿命、宽工作温度范围和环境友好等优点,被广泛应用于3C数码产品、电动工具、电动汽车、航空航天等领域。随着人们对电池的要求越来越高,轻薄和高能量密度成为电池发展的趋势,尤其是对于3C数码产品而言,如手机电池、平板电脑和摄影设备。为了提高锂离子电池的能量密度,常用的措施是提高正极材料的充电截止电压,如商业化的钴酸锂电池电压从4.2V→4.35V→4.4V→4.45V→4.48V→4.5V。但正极材料在高电压下会存在一定的缺陷,如高电压正极活性材料在缺锂状态时具有很强的氧化性,电解液很容易被氧化分解,产生大量的气体和热量;此外,高电压正极活性材料在缺锂状态时自身也很不稳定,易发生一些副反应,如释放氧、过渡金属离子溶出等。中国专利CN109755636A公开了一种高温高压安全性锂离子电池电解液及锂离子电池,该专利技术的锂离子电池电解液包括锂盐、非水有机溶剂、添加剂,所述添加剂包括异氰酸酯类添加剂、成膜添加剂和氟代阻燃添加剂。所述锂离子电池电解液通过添加第一类异氰酸酯类添加剂和第二类成膜添加剂,能够在电极材料表面形成稳定的SEI膜,既有利于离子传导又能够抑制电解液的分解;添加第三类氟代阻燃剂,F原子既可以在电极界面成膜,又可以减小分子间作用力,降低其粘度,改善电解液的电导率。各组分协同作用,使得电池在高电压下具有良好的高温存储性能、常温循环性能以及高温循环性能,且无安全隐患。不足之处是该添加剂不能在正极钴酸锂材料界面氧化形成钝化膜。
技术实现思路
本专利技术为了克服上述
技术介绍
的不足,提供了一种高电压钴酸锂锂离子电池非水电解液及锂离子电池,该高电压钴酸锂锂离子电池非水电解液中的添加剂能够正极成膜,抑制正极材料遭受电解液中氢氟酸的侵蚀和抑制氢氟酸导致正极材料结构的坍塌和钴离子的溶出,提高高电压钴酸锂锂离子电池的电化学性能。为了实现上述目的,本专利技术采用的技术方案为:一种高电压钴酸锂锂离子电池非水电解液,包括非水有机溶剂、电解质锂盐和添加剂,按在电解液中的质量百分含量,所述添加剂组成为:异氰酸酯类添加剂0.5~1.0%其它添加剂0.5~20%作为本专利技术的优选实施方式,所述异氰酸酯类添加剂结构式如式(Ⅰ)或式(Ⅱ)所示:其中,R,R2,R3,表示烷基,氟代烷基,苯基及芳香基。所述异氰酸酯类添加剂更优选为1,6-己二异氰酸酯、异氰酸乙烯酯、异氰酸异丙酯、异氰酸环己甲酯、对苯甲基异氰酸酯、异氰酸乙酯中的至少一种。它们的结构式如下所示:作为本专利技术的优选实施方式,所述电解质锂盐为六氟磷酸锂、二氟磺酰亚胺锂和二氟磷酸锂的混合物。作为本专利技术的优选实施方式,所述电解质锂盐在电解液中的质量百分含量为13.5~17.5%。作为本专利技术的优选实施方式,所述其它添加剂为氟代碳酸乙烯酯(FEC)、1,3,6-己烷三腈(HTCN)、1,3-丙烷磺酸内酯(PS)、己二腈(ADN)、硫酸乙烯酯(DTD)、丁二腈(SN)、1,2-双(氰乙氧基)乙烷(DENE)中的一种或多种。所述其它添加剂更优选为氟代碳酸乙烯酯(FEC)、1,3-丙烷磺酸内酯(PS)、己二腈(ADN)、1,2-双(氰乙氧基)乙烷(DENE)的混合物。作为本专利技术的优选实施方式,所述非水有机溶剂可采用环状碳酸脂、链状碳酸酯、羧酸酯中的一种或多种的混合物。所述非水有机溶剂优选为碳酸乙烯酯(EC)、碳酸丙烯酯(PC)、碳酸二乙酯(DEC)、乙酸乙酯、乙酸正丙酯、丙酸乙酯(EP)和丙酸丙酯(PP)中的一种或多种。所述非水有机溶剂更优选为碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、碳酸二乙酯、丙酸乙酯和丙酸丙酯的混合物。本专利技术还提供一种高电压钴酸锂锂离子电池,包括由正极片、隔离膜和负极片通过叠片或卷绕形成的电芯和所述高电压钴酸锂锂离子电池电解液。优选的,所述正极片的正极活性物质为钴酸锂活性材料,所述正极片的压实密度为4.0~4.2g/cm3。优选地,所述负极片的负极活性物质为人造石墨、天然石墨、SiOw与石墨复合而成的硅碳复合材料,其中1<w<2,且负极片的压实密度为1.5~1.70g/cm3。本专利技术人通过大量实验发现,异氰酸酯类添加剂并不能在负极石墨界面还原成膜,而是在正极钴酸锂材料界面氧化形成钝化膜,从而改善钴酸锂高电压电池的电化学性能。因此,本专利技术的高电压钴酸锂锂离子电池非水电解液中的添加剂能够正极成膜,抑制正极材料遭受电解液中氢氟酸的侵蚀和抑制氢氟酸导致正极材料结构的坍塌和钴离子的溶出,提高高电压钴酸锂锂离子电池的电化学性能。与现有技术相比,本专利技术的优点在于:1、本发的高电压钴酸锂锂离子电池电解液中的异氰酸酯类添加剂,能够正极成膜,抑制正极材料遭受电解液中氢氟酸的侵蚀和抑制氢氟酸导致正极材料结构的坍塌和钴离子的溶出。2、本专利技术通过优化溶剂组合和比例,改善了高电压钴酸锂电池体系中存在的浸润困难,同时引入混合锂盐,进一步改善了锂离子电池的电化学性能。具体实施方式为了使本专利技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本专利技术进行进一步详细说明。应当理解,以下描述仅仅用以解释本专利技术,并不用于限定本本专利技术实施例中的异氰酸酯类添加剂结构式表征如下:化合物(1)为1,6-己二异氰酸酯,化合物(2)为异氰酸乙烯酯,化合物(3)为异氰酸异丙酯,化合物(4)为异氰酸环己甲酯,化合物(5)为对苯甲基异氰酸酯,化合物(6)为异氰酸乙酯它们的结构式如下所示:实施例1电解液的制备:在充满氩气的手套箱中,将碳酸乙烯酯(EC)、碳酸丙烯酯(PC)、碳酸二乙酯(DEC)、丙酸乙酯(EP)和丙酸丙酯(PP)按质量比为EC:PC:DEC:EP:PP=20:10:20:20:30进行混合,得到混合溶液,然后向混合溶液缓慢加入LiPF6、LiFSi和LiPO2F2组成的混合锂盐进行溶解,制备得到含混合锂盐的溶液,随后向含混合锂盐的溶液中加入化合物(1),再加入FEC、PS、ADN、DENE,搅拌使其完全溶解,得到实施例1的电解液。其中,混合锂盐在电解液中的质量百分比为15.5%,化合物(1)在电解液中的质量百分比为1.0%,FEC在电解液中的质量百分比为8%,PS在电解液中的质量百分比为5%,ADN在电解液中的质量百分比为2%,DENE在电解液中的质量百分比为1%。电解液配方见表1。实施例2-10实施例2-10也是电解液制备的具体实施例,除表1参数外,其它参数及制备方法同实施例1。电解液配方见表1。对比例1对比例1中,除表1参数外,其它参数及制备方法同实施例1。电解液配方见表1。表1实施例1-10和对比例1的电解液各成分组成配比...

【技术保护点】
1.一种高电压钴酸锂锂离子电池非水电解液,包括非水有机溶剂、电解质锂盐和添加剂,其特征在于,按在电解液中的质量百分含量,所述添加剂组成为:/n异氰酸酯类添加剂 0.5~1.0%/n其它添加剂 0.5~20%/n

【技术特征摘要】
1.一种高电压钴酸锂锂离子电池非水电解液,包括非水有机溶剂、电解质锂盐和添加剂,其特征在于,按在电解液中的质量百分含量,所述添加剂组成为:
异氰酸酯类添加剂0.5~1.0%
其它添加剂0.5~20%


2.根据权利要求1所述的高电压钴酸锂锂离子电池非水电解液,其特征在于,所述异氰酸酯类添加剂结构式如式(Ⅰ)或式(Ⅱ)所示:



其中,R,R2,R3,表示烷基,氟代烷基,苯基及芳香基。


3.根据权利要求2所述的高电压钴酸锂锂离子电池非水电解液,其特征在于,所述异氰酸酯类添加剂选自1,6-己二异氰酸酯、异氰酸乙烯酯、异氰酸异丙酯、异氰酸环己甲酯、对苯甲基异氰酸酯、异氰酸乙酯中的至少一种。


4.根据权利要求1所述的高电压钴酸锂锂离子电池非水电解液,其特征在于,所述电解质锂盐为六氟磷酸锂、二氟磺酰亚胺锂和二氟磷酸锂的混合物。


5.根据权利要求1所述的高电压钴酸锂锂离子电池非水电解液,其特征在于,所述电解质锂盐在电解液中的质量百分含量为14.5~17.5...

【专利技术属性】
技术研发人员:潘立宁朱学全黄慧聪郭力王建斌
申请(专利权)人:东莞市杉杉电池材料有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1