乙酸2,2-二氟乙酯于电池电解液中的应用制造技术

技术编号:31493040 阅读:149 留言:0更新日期:2021-12-18 12:30
本发明专利技术公开了乙酸2,2

【技术实现步骤摘要】
乙酸2,2

二氟乙酯于电池电解液中的应用


[0001]本专利技术涉及电池电解液添加剂
,具体为乙酸2,2

二氟乙酯于电池电解液中的应用。

技术介绍

[0002]近来,对能量存储技术的关注不断增加。随着能量存储技术向诸如手提电话、可携式摄像机、笔记本电脑、个人电脑以及电动车辆等设备的延伸,对用作此类电子设备的能量来源的高能量密度电池的需求也在增加。锂离子二次电池是最令人满意的电池之一,目前正在积极进行多种对其改进的研究。
[0003]在目前使用的二次电池中,20世纪90年代初开发的锂二次电池包括一个由能够嵌入或脱出锂离子的碳材料制成的阳极,一个由含锂氧化物制成的阴极和一种通过将适量锂盐溶于混合有机溶剂中而制备的非水电解质溶液。随着人们对锂离子电池的能量密度提出越来越高的要求,常规锂离子电池已经不能满足人们的需求。
[0004]目前为了提高锂离子电池的能量密度,研究者通常采用开发高容量、高工作电压的正极材料来解决此问题,如提高锂钴复合氧化物、锂锰复合氧化物的工作电压,开发高工作电压的锂镍锰复合氧化物等。然而,这些正极材料在高电压下溶剂发生结构改变,过渡金属容易发生溶解,并且会在负极上沉积,另外,常用的电解液,通常会在高于4V的电压下发生分解,产气,从而会导致电池性能的降低。为了解决以上问题,研究者通常会对正极材料进行表面保护包覆或者掺杂来提高高电压下的循环性能,但是这些方法往往会伴随着电池可容量的损失,而且制作工艺繁琐,制造成本增加。通过开发新型高电压电解液取代目前常用的电解液体系是实现高电压锂离子电池商业化的改善途径之一。

技术实现思路

[0005]本专利技术的目的在于提供乙酸2,2

二氟乙酯于电池电解液中的应用,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。
[0006]为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:
[0007]乙酸2,2

二氟乙酯于电池电解液中的应用,所述乙酸2,2

二氟乙酯作为添加剂加至电池电解液中,所述乙酸2,2

二氟乙酯的用量为电池电解液质量的0.1

10%。
[0008]进一步的,所述电池电解液中还包括2~5wt%的1,3,6

己烷三腈。
[0009]进一步的,所述的电池电解液中也包括锂盐和有机溶剂。
[0010]进一步的,所述锂盐与有机溶剂的质量比为15~20:70~84.9。
[0011]进一步的,所述锂盐为LiPF6、LiBF4、LiSO3CF3、LiClO4、LiN(CF3SO2)2、LiC(CF3SO2)3中的至少一种。
[0012]进一步的,所述有机溶剂为碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、γ

丁内酯、γ

戊内酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、丙酸甲酯、丙酸乙酯、丙酸丙酯、三氟乙酸甲酯、三氟乙酸乙酯、三氟乙酸丁酯中的至少一种。
[0013]与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:
[0014]本专利技术制备的添加乙酸2,2

二氟乙酯的电池电解液,充放效率高、循环性能好,能满足50℃条件下的以1C充放电循环600次容量保持率达73.5%以上;尤其在改善锂电池的高温循环性能的同时还能保证80.02%以上的低温(

40℃)放电效率,可增加电池的储存性能,不影响锂电池的其它性能。锂离子电池循环寿命长、气胀率低、高温性能良好,电池工作电压可高于4.5V。
具体实施方式
[0015]下面将结合本专利技术实施例,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。
[0016]实施例1:
[0017]电池电解液中包括质量比为15:84.9:0.1的LiPF6、三氟乙酸丁酯和乙酸2,2

二氟乙酯(纯度99.5%以上),所得电池电解液中水分含量26ppm,酸值39ppm。
[0018]实施例2:
[0019]取体积比为30:40:30的碳酸丙烯酯、丙酸甲酯及三氟乙酸甲酯混合得有机溶剂;
[0020]取重量比为1:2的LiBF4和LiSO3CF3共同作为锂盐;
[0021]电池电解液中包括质量比为17:82:1的锂盐、有机溶剂和乙酸2,2

二氟乙酯(纯度99.5%以上),所得电池电解液中水分含量31ppm,酸值39ppm。
[0022]实施例3:
[0023]取体积比为10:20:30:10:30的碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯及三氟乙酸乙酯混合得有机溶剂;
[0024]取重量比为1:2:1的LiClO4、LiN(CF3SO2)2和LiC(CF3SO2)3共同作为锂盐;
[0025]电池电解液中包括质量比为15.6:83:1.4的锂盐、有机溶剂和乙酸2,2

二氟乙酯(纯度99.5%以上),所得电池电解液中水分含量28ppm,酸值38ppm。
[0026]实施例4:
[0027]取体积比为60:40的γ

丁内酯和γ

戊内酯混合得有机溶剂;
[0028]电池电解液中包括质量比为16.2:73.8:10的LiClO4、有机溶剂和乙酸2,2

二氟乙酯(纯度99.5%以上),所得电池电解液中水分含量30ppm,酸值37ppm。
[0029]实施例5:
[0030]取体积比为30:30:40的碳酸乙烯酯、碳酸二乙酯和三氟乙酸乙酯混合得有机溶剂;
[0031]取重量比为2:1的LiPF6和LiBF4共同作为锂盐;
[0032]电池电解液中包括质量比为15.5:83.1:1.4的锂盐、有机溶剂和乙酸2,2

二氟乙酯(纯度99.5%以上),所得电池电解液中水分含量29ppm,酸值39ppm。
[0033]实施例6:
[0034]取体积比为20:40:40的丙酸乙酯、丙酸丙酯和三氟乙酸乙酯混合得有机溶剂;
[0035]取重量比为1:3的LiN(CF3SO2)2和LiC(CF3SO2)3共同作为锂盐;
[0036]电池电解液中包括质量比为17:74:9的锂盐、有机溶剂和乙酸2,2

二氟乙酯(纯度99.5%以上),所得电池电解液中水分含量27ppm,酸值42ppm。
[0037]实施例7:
[0038]电池电解液中包括质量比为15:82.9:2:0.1的LiPF6、三氟乙酸丁酯、1,3,6

己烷三腈和乙酸2,2

二氟乙酯(纯度99.5%以上),所得电池电解液中水分含量27p本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.乙酸2,2

二氟乙酯于电池电解液中的应用,其特征在于,所述乙酸2,2

二氟乙酯作为添加剂加至电池电解液中,所述乙酸2,2

二氟乙酯的用量为电池电解液质量的0.1

10%。2.根据权利要求1所述的乙酸2,2

二氟乙酯于电池电解液中的应用,其特征在于,所述电池电解液中还包括2~5wt%的1,3,6

己烷三腈。3.根据权利要求1或2所述的乙酸2,2

二氟乙酯于电池电解液中的应用,其特征在于,所述的电池电解液中也包括锂盐和有机溶剂。4.根据权利要求3所述的乙酸2,2

...

【专利技术属性】
技术研发人员:武利斌闫彩桥许晓丹闫朋飞杨世雄赵光华高山林胜赛李庆占邢艳召刘鹏田丽霞张茜张民彭鹏鹏郝俊侯荣雪王军葛建民张利辉何蕊
申请(专利权)人:河北省科学院能源研究所
类型:发明
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