非水电解液及锂离子电池制造技术

技术编号:38103610 阅读:39 留言:0更新日期:2023-07-06 09:23
本发明专利技术提供了一种非水电解液及锂离子电池。其非水电解液包括非水有机溶剂、电解质盐和添加剂,添加剂包括化合物A。化合物A的结构式如结构式Ⅰ、结构式Ⅱ或结构式Ⅲ所示。本发明专利技术的非水电解液中化合物A含有相连的环状砜亚胺和环状酰亚胺结构,可于界面形成稳定的界面膜。其一,该膜具有良好的锂离子传输通道,不致于在循环过程中产生通道坍塌,故循环及低温性能得以改善。其二,通过形成稳定的界面膜可优化正极/电解液界面,降低正极的表面活性,抑制了电解液的氧化分解,从而改善电池高低温及循环性能,尤其使用于提高高电压(4.4V)高镍三元锂离子电池的高低温以及循环性能。锂离子电池的高低温以及循环性能。锂离子电池的高低温以及循环性能。

【技术实现步骤摘要】
非水电解液及锂离子电池


[0001]本专利技术涉及电池
,具体涉及一种非水电解液及锂离子电池。

技术介绍

[0002]随着纯电动汽车、混合动力汽车及便携式储能设备等对二次电池容量要求的不断提高,人们期待研发具有更高能量密度、功率密度的二次电池来实现储能及长久续航。
[0003]除了现有材料和电池的制作工艺改进之外,高电压(4.35~5V)三元正极材料是比较热门的研究方向之一,其通过提升正极活性材料的充电深度来实现电池的高能量密度。其中,高镍三元正极材料(镍含量不低于0.6)由于具有较高的容量,是比较常用的正极材料。但是高镍三元材料在高电压、高温下,容易发生H2

H3的不可逆相变,导致氧气的析出,故电解液和电极界面不稳定,电池面临高温存储差、循环产气严重的问题。同时,常规的碳酸酯类电解液,在4.4V的高电压下会于电池正极材料表面氧化分解,特别在高温条件下,会加速其电解液的氧化分解,而致正极材料发生恶化反应。
[0004]因此,必须开发一种能耐4.4V高电压的电解液,进而实现锂离子电池电性能的优良发挥。...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种非水电解液,包括非水有机溶剂、电解质盐和添加剂,其特征在于,所述添加剂包括化合物A,所述化合物A的结构式如结构式Ⅰ、结构式Ⅱ或结构式Ⅲ所示,其中,R1~R3各自独立地选自氢、卤素、取代或未取代的C1~C10的烃基、取代或未取代的膦酸酯基,R4~R5各自独立地选自氢、取代或未取代的C1~C6的烷基。2.根据权利要求1所述的非水电解液,其特征在于,R1~R3各自独立地选自氢、取代或未取代的C1~C5的烷基、取代或未取代的C3~C6的环烷基、取代或未取代的苯基、取代或未取代的膦酸酯基,R4~R5各自独立地选自氢、取代或未取代的C1~C3的烷基。3.根据权利要求1所述的非水电解液,其特征在于,所述化合物A为化合物Ⅰ至化合物

中的至少一个,
4.根据权利要求1所述的非水电解液,其特征在于,所述化合物A占所述非水有机溶剂、所述电解质盐和所述添加剂的质量之和的0.1~5.0%。5.根据权利要求4所述的非水电解液,其特征在于,所述化合物A占所述非水有机溶剂、所述电解质盐和所述添加剂的质量之和的0.1~2.0%。6.根据权利要求1所述的非水电解液,其特征在于,所述电解质盐选自六氟磷酸锂、高氯酸锂、四氟硼酸...

【专利技术属性】
技术研发人员:毛冲欧霜辉王霹霹曾艺安王晓强黄秋洁戴晓兵
申请(专利权)人:珠海市赛纬电子材料股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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