一种锂离子电池电解液及其制备方法和锂离子电池技术

技术编号:41710545 阅读:20 留言:0更新日期:2024-06-19 12:40
本发明专利技术提供一种锂离子电池电解液,包括:电解质锂盐、有机溶剂及添加剂;其中,添加剂为三‑噻吩硼酸(3‑TPBA)。3‑TPBA作为添加剂,在正极材料表面具有优秀的成膜能力,能够先于电解液成分被氧化,其诱导形成的界面能够有效的抑制电解液的持续分解并保证电极结构的稳定性和完整性;另一方面,3‑TPBA在石墨负极也能提前还原形成SEI界面膜,并有效降低膜阻抗和界面阻抗,提高石墨负极在大倍率下的循环稳定性。本发明专利技术制备的电解液能够适应锂离子电池中LNMO正极材料的高电位平台,通过形成可控的、高稳定性的、低阻抗的界面膜来抑制电解液的分解,显著提高锂离子电池的安全性能和循环寿命。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于锂电池,尤其涉及一种锂离子电池电解液及其制备方法,还涉及一种锂离子电池。


技术介绍

1、为解决不可再生(化石)资源以及其燃烧对环境污染和全球变暖等严峻挑战,人们提出的主要策略是将基于可再生能源(如风能、太阳能等)的清洁高效的能源存储技术整合到不同的能源领域,尤其是在运输和储能方面。目前,可充电池技术是这些应用中最可行的概念。锂离子电池是目前可充电池技术中最先进的,它们不仅主导着小规模便携式电子产品市场,而且已被认为是电驱动汽车以及电化学储能领域的技术首选。

2、尖晶石结构的lini0.5mn1.5o4(lnmo)材料源于ni对于limn2o4的掺杂,因其具有低成本(原料廉价和合成条件简单)、3d的锂离子迁移通道(高li+迁移速率)、147.6mah g-1的理论容量结合4.7v的高电位平台(高能量密度)等优点,被认为是极具潜力的动力锂离子电池正极材料。然而接近5v的工作电位对于现有的电解液体系来说无疑是巨大的挑战,商用电解液在4.2v处就会发生氧化分解,并产生大量的副产物,从而危害电池的安全性能和循环寿命。同时,石墨作为应用最成熟本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种锂离子电池电解液,其特征在于,包括:电解质锂盐、有机溶剂及添加剂;所述添加剂为三-噻吩硼酸,其添加量为所述电解质锂盐与所述有机溶剂总质量的0.1wt.%~10wt.%。

2.根据权利要求1所述的锂离子电池电解液,其特征在于,三-噻吩硼酸的添加量为所述电解质锂盐与所述有机溶剂总质量的0.5wt.%~1.5wt.%。

3.根据权利要求1所述的锂离子电池电解液,其特征在于,所述电解质锂盐包括六氟磷酸锂、四氟硼酸锂、高氯酸锂、双三氟甲基磺酰亚胺锂、三氟甲基磺酸锂、二氟草酸硼酸锂、二草酸硼酸锂和二氟草酸硼酸锂中的一种或多种的组合。

4.根据权利要求1所述...

【技术特征摘要】

1.一种锂离子电池电解液,其特征在于,包括:电解质锂盐、有机溶剂及添加剂;所述添加剂为三-噻吩硼酸,其添加量为所述电解质锂盐与所述有机溶剂总质量的0.1wt.%~10wt.%。

2.根据权利要求1所述的锂离子电池电解液,其特征在于,三-噻吩硼酸的添加量为所述电解质锂盐与所述有机溶剂总质量的0.5wt.%~1.5wt.%。

3.根据权利要求1所述的锂离子电池电解液,其特征在于,所述电解质锂盐包括六氟磷酸锂、四氟硼酸锂、高氯酸锂、双三氟甲基磺酰亚胺锂、三氟甲基磺酸锂、二氟草酸硼酸锂、二草酸硼酸锂和二氟草酸硼酸锂中的一种或多种的组合。

4.根据权利要求1所述的锂离子电池电解液,其特征在于,所述电解质锂盐的浓度为0.5~1.5mol/l。

5.根据权利要求1所述的锂离子电池电解液,其特征...

【专利技术属性】
技术研发人员:周宽张祥锐陈鹏兰浩程明黄刚
申请(专利权)人:湖北能源集团新能源发展有限公司
类型:发明
国别省市:

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