CN105428719B - 高电压宽温锂离子电池电解液及其制备方法及应用 - Google Patents
高电压宽温锂离子电池电解液及其制备方法及应用 Download PDFInfo
- Publication number
- CN105428719B CN105428719B CN201511017147.2A CN201511017147A CN105428719B CN 105428719 B CN105428719 B CN 105428719B CN 201511017147 A CN201511017147 A CN 201511017147A CN 105428719 B CN105428719 B CN 105428719B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- lithium
- ion battery
- high voltage
- wide temperature
- battery electrolytes
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/05—Accumulators with non-aqueous electrolyte
- H01M10/052—Li-accumulators
- H01M10/0525—Rocking-chair batteries, i.e. batteries with lithium insertion or intercalation in both electrodes; Lithium-ion batteries
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/05—Accumulators with non-aqueous electrolyte
- H01M10/056—Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes
- H01M10/0564—Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes the electrolyte being constituted of organic materials only
- H01M10/0566—Liquid materials
- H01M10/0567—Liquid materials characterised by the additives
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/05—Accumulators with non-aqueous electrolyte
- H01M10/056—Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes
- H01M10/0564—Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes the electrolyte being constituted of organic materials only
- H01M10/0566—Liquid materials
- H01M10/0569—Liquid materials characterised by the solvents
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M2220/00—Batteries for particular applications
- H01M2220/30—Batteries in portable systems, e.g. mobile phone, laptop
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M2300/00—Electrolytes
- H01M2300/0017—Non-aqueous electrolytes
- H01M2300/0025—Organic electrolyte
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M2300/00—Electrolytes
- H01M2300/0017—Non-aqueous electrolytes
- H01M2300/0025—Organic electrolyte
- H01M2300/0028—Organic electrolyte characterised by the solvent
- H01M2300/0034—Fluorinated solvents
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M2300/00—Electrolytes
- H01M2300/0017—Non-aqueous electrolytes
- H01M2300/0025—Organic electrolyte
- H01M2300/0028—Organic electrolyte characterised by the solvent
- H01M2300/0037—Mixture of solvents
- H01M2300/004—Three solvents
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/10—Energy storage using batteries
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P70/00—Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
- Y02P70/50—Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Secondary Cells (AREA)
Abstract
一种高电压宽温锂离子电池电解液,属于锂离子电池电解液的技术领域,包括有机溶剂、锂盐和添加剂,所述的有机溶剂由环状碳酸酯溶剂、氟代溶剂和碳酸酯溶剂组成,所述的添加剂为3‑氟‑1,3丙烯磺酸内酯,所述锂离子电池电解液中添加剂的含量为0.5%‑10%。本发明还公开了该电解液的制备方法和应用。本发明的电解液稳定性良好,制备方法简单,应用到电池中能有效提高高电压宽温锂离子电池的循环寿命和高温性能。
Description
技术领域
本发明属于锂离子电池电解液的技术领域,具体涉及高电压宽温锂离子电池电解液及其制备方法及应用。本发明的电解液稳定性良好,制备方法简单,应用到电池中能有效提高高电压宽温锂离子电池的循环寿命和高温性能。
背景技术
锂离子电池因其比能量高、体积小、质量轻、无记忆效应、循环寿命长等优点而成为目前发展最快亦最受重视的新型高能蓄电池。近年来,便携式电子设备得到快速发展,但硬件配置的攀升,屏幕尺寸的增大,功能的多样化等方面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。
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。目前由于常用的提高电压的电解液,往往是增大FEC(氟代碳酸乙烯酯)的用量来提高耐受电压,然而当电压提高到4.5V以上时,继续增加FEC的用量,反而电池循环性能下降的更快,因而开发高电压用的电解液添加剂已经刻不容缓。
发明内容
本发明为了提高锂离子电池的能量密度,以及解决现有技术中为提高电压的电解液而造成电池循环性能的损害,提供了一种高电压宽温锂离子电池电解液及其制备方法及应用。
本发明为实现其目的采用的技术方案是:
一种高电压宽温锂离子电池电解液,包括有机溶剂、锂盐和添加剂,所述的有机溶剂由环状碳酸酯溶剂、氟代溶剂和碳酸酯溶剂组成,所述的添加剂为3-氟-1,3丙烯磺酸内酯,所述锂离子电池电解液中添加剂的含量为0.5%-10%。
所述锂盐在有机溶剂中的浓度为1-1.5mol/L,氟代溶剂在电解液中质量百分比为2-50%。
所述的环状碳酸酯溶剂选自碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、γ-丁内酯、γ-戊内酯中一种或多种。
所述的氟代溶剂选址三氟乙酸甲酯、三氟乙酸乙酯、三氟乙酸丁酯中的一种或多种。
所述的碳酸酯溶剂选自碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、丙酸甲酯、丙酸乙酯、丙酸丙酯中的一种或多种。
所述的锂盐选自LiPF6、LiBF4、LiSO3CF3、LiClO4、LiN(CF3SO2)2、LiC(CF3SO2)3中的一种或多种。
一种制备述高电压宽温锂离子电池电解液的方法,将环状碳酸酯溶剂、氟代溶剂、碳酸酯溶剂混合均匀后,除杂质,除水,于室温下将锂盐溶解在上述混合后的溶剂中,搅拌均匀,然后加入3-氟-1,3丙烯磺酸内酯,溶清后过滤,即得所述高电压宽温锂离子电池电解液。
将环状碳酸酯溶剂、氟代溶剂、碳酸酯溶剂混合均匀后,用分子筛、氢化锂除杂质,除水。
上述高电压宽温锂离子电池电解液在制备高电压宽温锂离子电池中的应用。
添加剂3-氟-1,3丙烯磺酸内酯的化学结构式如下:
本发明的有益效果是:
在电解液溶剂中加入了氟代溶剂,可以减少电解液在高电压下的分解,提高了电解液的抗氧化性能,同时,氟代溶剂具有良好的浸润性,改善电解液的浸润性能,加入了3-氟-1,3丙烯磺酸内酯,可以有效的保护正极,减少过渡金属在正极材料上的溶出,同时能够在负极形成SEI膜,抑制过渡金属在负极上的沉积和还原,从而有效的保护负极。有利于提高电池在高电压下的循环稳定性能和高温循环性能。而且可有效阻止锂电池过充造成的起火、爆炸等安全问题的发生,增加了电池的安全性;充放效率高、循环性能好,能满足500次大于85%的充放要求,尤其可改善锂电池的高温循环性能;可增加电池的储存性能,不影响锂电池的其他性能。
本发明高电压宽温锂离子电池电解液制备方法简单,能同时改善电池正极及负极与电解液的界面性质,电解液的稳定性良好,能有效提高高电压锂离子电池的循环寿命和高温性能。
本发明高电压宽温锂离子电池电解液制得的高电压宽温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。
其中,3-氟-1,3丙烯磺酸内酯还可以抑制电解液在电极材料表面的氧化或者还原分解,减小对电极的破坏,提高电解液与电极的兼容性。
附图说明
图1是本发明与基础电解液对比的循环性能图。
图中,▲表示基础电解液:EC:DMC=1:2,1MLiPF6,FEC1%;■表示本发明电解液。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明作进一步的说明。
实施例1
一种高电压宽温锂离子电池电解液,包括有机溶剂、LiPF6和3-氟1,3-丙烯磺酸内酯,其中有机溶剂由重量比为1:2:0.2的碳酸乙烯酯、碳酸甲乙酯、三氟乙酸乙酯组成,本电解液中加入的3-氟1,3-丙烯磺酸内酯的添加量为2wt.%,锂盐在有机溶剂中的浓度为1mol/L,三氟乙酸乙酯在电解液中质量百分比为20%。
上述高电压宽温锂离子电池电解液的制备方法是:
1)将有机溶剂混合均匀后,用分子筛、氢化锂除杂质,除水;
2)于室温下将锂盐溶解在上述混合后的溶剂中,搅拌均匀;
3)然后加入3-氟-1,3丙烯磺酸内酯,溶清后过滤,即得所述高电压宽温锂离子电池电解液。
上述添加剂3-氟1,3-丙烯磺酸内酯的制备方法是:以1,3-丙烯磺酸内酯为原料,将1mol的1,3-丙烯磺酸内酯用600mL二氯甲烷溶解,在50℃下分批加入1.05mol的NBS,反应10h,得到中间体3-溴-1,3-丙烯磺酸内酯,然后将所得中间体与氟化钠置于二氯甲烷中,在环糊精存在下进行交换反应,得到产品3-氟-1,3-丙烯磺酸内酯。3-氟-1,3丙烯磺酸内酯相较于1,3-丙烯磺酸内酯,由于F元素的存在,更加可以提高电池电压,可以广泛应用于锂离子电池高电压领域,同时,3-氟-1,3-丙烯磺酸内酯还可以改善目前三元电池材料的高温循环特性,可以改善电池的循环寿命。
将本实施例的高电压宽温锂离子电池电解液用于钴酸锂/石墨软包电池,测试钴酸锂/石墨软包装电池在常温环境下3.0~4.95V,1C倍率充放电的循环性能。循环200周后,容量保持率在94%以上,循环300周后,容量保持率在91%以上,循环400周后,容量保持率在90%左右,循环500周后,容量保持率依然可以达到85%以上。
实施例2
一种高电压宽温锂离子电池电解液,包括有机溶剂、LiN(CF3SO2)2和3-氟1,3-丙烯磺酸内酯,其中有机溶剂由重量比为1:2:0.2的碳酸丙烯酯、丙酸甲酯、三氟乙酸甲酯组成,本电解液中加入的3-氟1,3-丙烯磺酸内酯的添加量为4wt.%,锂盐在有机溶剂中的浓度为1.5mol/L,三氟乙酸乙酯在电解液中质量百分比为30%。
上述高电压宽温锂离子电池电解液的制备方法是:
1)将有机溶剂混合均匀后,用分子筛、氢化锂除杂质,除水;
2)于室温下将锂盐溶解在上述混合后的溶剂中,搅拌均匀;
3)然后加入3-氟-1,3丙烯磺酸内酯,溶清后过滤,即得所述高电压宽温锂离子电池电解液。
将本实施例的高电压宽温锂离子电池电解液用于钴酸锂/石墨软包电池,测试钴酸锂/石墨软包装电池在常温环境下3.0~4.95V,1C倍率充放电的循环性能。循环200周后,容量保持率在93%,循环300周后,容量保持率在90%,循环400周后,容量保持率在89%,循环500周后,容量保持率依然可以达到85%以上。
实施例3
一种高电压宽温锂离子电池电解液,包括有机溶剂、LiClO4和3-氟1,3-丙烯磺酸内酯,其中有机溶剂由重量比为1:2:0.2的γ-丁内酯、丙酸乙酯、三氟乙酸丁酯组成,本电解液中加入的3-氟1,3-丙烯磺酸内酯的添加量为6wt.%,锂盐在有机溶剂中的浓度为1.2mol/L,三氟乙酸乙酯在电解液中质量百分比为40%。
上述高电压宽温锂离子电池电解液的制备方法是:
1)将有机溶剂混合均匀后,用分子筛、氢化锂除杂质,除水;
2)于室温下将锂盐溶解在上述混合后的溶剂中,搅拌均匀;
3)然后加入3-氟-1,3丙烯磺酸内酯,溶清后过滤,即得所述高电压宽温锂离子电池电解液。
将本实施例的高电压宽温锂离子电池电解液用于钴酸锂/石墨软包电池,测试钴酸锂/石墨软包装电池在常温环境下3.0~4.95V,1C倍率充放电的循环性能。循环200周后,容量保持率在94%,循环300周后,容量保持率在91%,循环400周后,容量保持率在90%,循环500周后,容量保持率依然可以达到85%以上。
实施例4
一种高电压宽温锂离子电池电解液,包括有机溶剂、LiSO3CF3和3-氟1,3-丙烯磺酸内酯,其中有机溶剂由重量比为1:2:0.2的γ-戊内酯、丙酸丙酯、三氟乙酸甲酯组成,本电解液中加入的3-氟1,3-丙烯磺酸内酯的添加量为2.5wt.%,锂盐在有机溶剂中的浓度为1.2mol/L,三氟乙酸乙酯在电解液中质量百分比为35%。
上述高电压宽温锂离子电池电解液的制备方法是:
1)将有机溶剂混合均匀后,用分子筛、氢化锂除杂质,除水;
2)于室温下将锂盐溶解在上述混合后的溶剂中,搅拌均匀;
3)然后加入3-氟-1,3丙烯磺酸内酯,溶清后过滤,即得所述高电压宽温锂离子电池电解液。
将本实施例的高电压宽温锂离子电池电解液用于钴酸锂/石墨软包电池,测试钴酸锂/石墨软包装电池在常温环境下3.0~4.95V,1C倍率充放电的循环性能。循环200周后,容量保持率在94%,循环300周后,容量保持率在91%,循环400周后,容量保持率在90%,循环500周后,容量保持率依然可以达到85%以上。
对比实施例1
一种高电压锂离子电池电解液,主要包含如下原料:有机溶剂、导电锂盐和功能添加剂;所述有机溶剂由碳酸乙烯酯(EC)、碳酸甲乙酯(EMC)、氟代碳酸乙烯酯(FEC)和氟代醚(CF2HCF2CH2-O-CF2CF2H)组成,EC和EMC的重量比为EC:EMC=1:2,FEC用量为10wt.%,氟代醚
CF2HCF2CH2-O-CF2CF2H用量为5wt.%。所述导电锂盐为LiPF6,其在有机溶剂中的浓度为1.2mol/L;所述功能添加剂为用量2wt.%的丙烯基-1,3-磺酸内酯(PES)。
上述高电压锂离子电池电解液的制备方法是:
(1)将有机溶剂按比例混合后用分子筛、氢化钙、氢化锂纯化除杂、除水;
(2)在室温条件下,将导电锂盐溶解在上述有机溶剂中,并搅拌均匀;
(3)加入功能添加剂PES,即得所述高电压锂离子电池电解液。
将本实施例的高电压锂离子电池电解液用于镍锰酸锂(LiNi0.5Mn1.5O4)电池。测试LiNi0.5Mn1.5O4电池在常温环境下3.5~4.95V,1C倍率充放电的循环性能。循环200周后,容量保持率在92%,循环300周后,容量保持率在90%,循环400周后,容量保持率在88%,循环500周后,容量保持率达80%。
对比实施例2
一种高电压锂离子电池电解液,主要包含有机溶剂、导电锂盐和添加剂,所述有机溶剂由环状碳酸酯溶剂(碳酸乙烯酯EC)和线型碳酸酯溶剂(碳酸甲乙酯EMC和碳酸二乙酯DEC)组成,EC及线型碳酸酯的重量比为EC:EMC:DEC=1:1:1。所述导电锂盐LiPF6在有机溶剂中的浓度为1.0mol/L,所述常用添加剂为1.0wt.%用量的碳酸亚乙烯酯和用量为1.0wt.%的丙磺酸内酯,所述添加剂为四氟对苯二甲腈用量1.0wt.%,3-氟苯甲腈用量为2.0wt.%。
上述电解液的配制方法是:
(1)将有机溶剂按比例混合后用分子筛、氢化钙、氢化锂纯化除杂、除水;
(2)在室温条件下,将导电锂盐溶解在上述有机溶剂中,并搅拌均匀;
(3)加入常用添加剂碳酸亚乙烯酯和丙磺酸内酯,并搅拌均匀。
(4)加入添加剂四氟对苯二甲腈和3-氟苯甲腈,即得本实施例所述高电压锂离子电池电解液。
将本发明的高电压锂离子电池电解液用于钴酸锂/石墨软包装电池,测试钴酸锂/石墨软包装电池在常温环境下3.0-4.5V,1C倍率充放电的循环性能。循环200周后,容量保持率在90%,循环300周后,容量保持率在85%,循环400周后,容量保持率在80%,循环500周后,容量保持率达70%。
Claims (8)
1.一种制备高电压宽温锂离子电池电解液的方法,其特征在于:
所述高电压宽温锂离子电池电解液,包括有机溶剂、锂盐和添加剂,所述的有机溶剂由环状碳酸酯溶剂、氟代溶剂和碳酸酯溶剂组成,其特征在于:所述的添加剂为3-氟-1,3丙烯磺酸内酯,所述锂离子电池电解液中添加剂的含量为0.5%-10%;
所述的3-氟1,3-丙烯磺酸内酯由下述方法制备:以1,3-丙烯磺酸内酯为原料,将1mol的1,3 -丙烯磺酸内酯用600mL二氯甲烷溶解,在50℃下分批加入1.05mol的NBS,反应10h,得到中间体3-溴-1,3-丙烯磺酸内酯,然后将所得中间体与氟化钠置于二氯甲烷中,在环糊精存在下进行交换反应,得到产品3-氟-1,3-丙烯磺酸内酯;
将环状碳酸酯溶剂、氟代溶剂、碳酸酯溶剂混合均匀后,除杂质,除水,于室温下将锂盐溶解在上述混合后的溶剂中,搅拌均匀,然后加入上述制备的3-氟-1,3丙烯磺酸内酯,溶清后过滤,即得所述高电压宽温锂离子电池电解液。
2.根据权利要求1所述的一种制备高电压宽温锂离子电池电解液的方法,其特征在于:所述锂盐在有机溶剂中的浓度为1-1.5mol/L,氟代溶剂在电解液中质量百分比为2-50%。
3.根据权利要求1所述的一种制备高电压宽温锂离子电池电解液的方法,其特征在于:所述的环状碳酸酯溶剂选自碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、γ-丁内酯、γ-戊内酯中一种或多种。
4.根据权利要求1所述的一种制备高电压宽温锂离子电池电解液的方法,其特征在于:所述的氟代溶剂选自三氟乙酸甲酯、三氟乙酸乙酯、三氟乙酸丁酯中的一种或多种。
5.根据权利要求1所述的一种制备高电压宽温锂离子电池电解液的方法,其特征在于:所述的碳酸酯溶剂选自碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、丙酸甲酯、丙酸乙酯、丙酸丙酯中的一种或多种。
6.根据权利要求1所述的一种制备高电压宽温锂离子电池电解液的方法,其特征在于:所述的锂盐选自LiPF6、LiBF4、LiSO3CF3、LiClO4、LiN(CF3SO2)2、 LiC(CF3SO2)3 中的一种或多种。
7.根据权利要求1所述的一种制备高电压宽温锂离子电池电解液的方法,其特征在于,将环状碳酸酯溶剂、氟代溶剂、碳酸酯溶剂混合均匀后,用4Å分子筛、氢化锂除杂质,除水。
8.根据权利要求1-6任意一项所述高电压宽温锂离子电池电解液在制备高电压宽温锂离子电池中的应用。
Priority Applications (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201511017147.2A CN105428719B (zh) | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 高电压宽温锂离子电池电解液及其制备方法及应用 |
PCT/CN2016/096166 WO2017113820A1 (zh) | 2015-12-31 | 2016-08-22 | 高电压宽温锂离子电池电解液及其制备方法及应用 |
JP2017509778A JP6712588B2 (ja) | 2015-12-31 | 2016-08-22 | 高電圧広温度範囲リチウムイオン電池の電解液、その調製方法及びその応用 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201511017147.2A CN105428719B (zh) | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 高电压宽温锂离子电池电解液及其制备方法及应用 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN105428719A CN105428719A (zh) | 2016-03-23 |
CN105428719B true CN105428719B (zh) | 2018-12-18 |
Family
ID=55506755
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201511017147.2A Active CN105428719B (zh) | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 高电压宽温锂离子电池电解液及其制备方法及应用 |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP6712588B2 (zh) |
CN (1) | CN105428719B (zh) |
WO (1) | WO2017113820A1 (zh) |
Families Citing this family (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105428719B (zh) * | 2015-12-31 | 2018-12-18 | 石家庄圣泰化工有限公司 | 高电压宽温锂离子电池电解液及其制备方法及应用 |
EP3497738A4 (en) * | 2016-08-12 | 2020-05-06 | Viking Power Systems Pte. Ltd. | ELECTROLYTE CONTAINING ADDITIVE FOR HIGH-ENERGY RECHARGEABLE METAL ANODE BATTERIES |
CN106450462B (zh) * | 2016-12-27 | 2019-01-08 | 石家庄圣泰化工有限公司 | 高电压宽温锂离子电池电解液 |
CN108270035B (zh) * | 2016-12-30 | 2020-07-07 | 浙江省化工研究院有限公司 | 一种含有高浓度锂盐的电池电解液 |
JP6944644B2 (ja) * | 2017-10-19 | 2021-10-06 | トヨタ自動車株式会社 | リチウム二次電池用電解液 |
CN110343043A (zh) * | 2018-04-04 | 2019-10-18 | 浙江蓝天环保高科技股份有限公司 | 一种三氟乙酸乙酯的纯化方法 |
US12100807B2 (en) * | 2018-10-04 | 2024-09-24 | HYDRO-QUéBEC | Additives for electrolytes in Li-ions batteries |
CN110544795B (zh) * | 2019-08-20 | 2024-08-13 | 大同新成新材料股份有限公司 | 一种高电压锂电池电解液的制备方法及制备装置 |
CN110931876A (zh) * | 2019-12-21 | 2020-03-27 | 中南大学 | 一种高压锂离子电池电解液及锂离子电池 |
CN111092264A (zh) * | 2019-12-27 | 2020-05-01 | 安普瑞斯(无锡)有限公司 | 一种高电压电解液及含有该电解液的锂离子电池 |
CN111443123A (zh) * | 2020-04-03 | 2020-07-24 | 河南华瑞高新材料有限公司 | 一种快速判定电解液内锂盐、添加剂性能优劣的方法 |
CN111952671A (zh) * | 2020-07-20 | 2020-11-17 | 复旦大学 | 一种以氟代乙酸乙酯为溶剂的低温电解液及其应用 |
CN112086685B (zh) * | 2020-10-26 | 2024-03-08 | 长兴中俄新能源材料技术研究院 | 三锂盐-四元溶剂体系性能互补型5v锂离子电池电解液 |
CN113540570B (zh) * | 2021-09-16 | 2021-12-10 | 北京壹金新能源科技有限公司 | 一种电解液、制备方法及包含其的锂离子电池 |
CN113903993B (zh) * | 2021-11-18 | 2024-04-09 | 中国科学院大学 | 一种锂金属电池电解液添加剂及其电解液和电池 |
CN115377489B (zh) * | 2022-10-11 | 2024-09-13 | 中国人民解放军军事科学院防化研究院 | 一种用于锂离子电池的宽温域电解质制备方法 |
CN115579519B (zh) * | 2022-10-31 | 2024-01-26 | 江西安驰新能源科技有限公司 | 一种锂离子电池电解液添加剂及锂离子电池电解液 |
Family Cites Families (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR20070031584A (ko) * | 2005-09-15 | 2007-03-20 | 주식회사 엘지화학 | 비수 전해액 첨가제 및 이를 이용한 이차 전지 |
TWI395359B (zh) * | 2005-09-15 | 2013-05-01 | Lg Chemical Ltd | 改善效能用之非水性電解質及包含該電解質之鋰二次電池 |
JP5192237B2 (ja) * | 2005-10-12 | 2013-05-08 | 三井化学株式会社 | リチウム二次電池用非水電解液、それを用いたリチウム二次電池 |
JP4807072B2 (ja) * | 2005-12-28 | 2011-11-02 | 株式会社Gsユアサ | 非水電解質二次電池 |
EP2274790B1 (en) * | 2008-04-25 | 2014-12-31 | LG Chem, Ltd. | Non-aqueous electrolyte solution for lithium secondary battery and lithium secondary battery comprising the same |
JP5089828B2 (ja) * | 2011-03-28 | 2012-12-05 | パナソニック株式会社 | 非水電解質およびそれを用いた非水電解質二次電池 |
WO2012174704A1 (en) * | 2011-06-20 | 2012-12-27 | Dow Global Technologies Llc | Battery electrolyte solutions containing aromatic phosphite compounds |
JP6320876B2 (ja) * | 2013-10-29 | 2018-05-09 | パナソニック株式会社 | 非水電解質二次電池 |
WO2015147000A1 (ja) * | 2014-03-27 | 2015-10-01 | ダイキン工業株式会社 | 電解液及び電気化学デバイス |
CN105006593B (zh) * | 2014-04-21 | 2017-12-12 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 锂离子二次电池及其电解液 |
CN103956517A (zh) * | 2014-05-14 | 2014-07-30 | 华南师范大学 | 一种高电压锂离子电池电解液及其制备方法与应用 |
CN104934638A (zh) * | 2015-04-24 | 2015-09-23 | 江苏华盛精化工有限责任公司 | 一种锂离子电池用高电压电解液 |
CN105428719B (zh) * | 2015-12-31 | 2018-12-18 | 石家庄圣泰化工有限公司 | 高电压宽温锂离子电池电解液及其制备方法及应用 |
-
2015
- 2015-12-31 CN CN201511017147.2A patent/CN105428719B/zh active Active
-
2016
- 2016-08-22 JP JP2017509778A patent/JP6712588B2/ja active Active
- 2016-08-22 WO PCT/CN2016/096166 patent/WO2017113820A1/zh active Application Filing
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2017113820A1 (zh) | 2017-07-06 |
JP2018530852A (ja) | 2018-10-18 |
CN105428719A (zh) | 2016-03-23 |
JP6712588B2 (ja) | 2020-06-24 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN105428719B (zh) | 高电压宽温锂离子电池电解液及其制备方法及应用 | |
CN104051786B (zh) | 一种电解液及其制备方法以及一种高电压锂离子电池 | |
CN105390742A (zh) | 高电压锂离子电池电解液及其制备方法及应用 | |
CN104269576B (zh) | 一种电解液及使用该电解液的锂离子电池 | |
CN104009255B (zh) | 一种非水电解液及其制备方法以及一种锂离子电池 | |
CN106159325B (zh) | 一种锂离子电池用低温电解液及低温锂离子电池 | |
JP2018530852A5 (zh) | ||
CN104051787B (zh) | 一种非水电解液及其制备方法以及一种高电压锂离子电池 | |
CN106356562A (zh) | 一种适用于三元正极材料锂离子电池的电解液及三元正极材料锂离子电池 | |
CN107666011A (zh) | 一种非水电解液及非水电解液二次电池 | |
CN105633460B (zh) | 锂离子二次电池电解液及锂离子二次电池 | |
CN109148960A (zh) | 一种锂离子电池用非水电解液及使用该电解液的锂离子电池 | |
CN109346771A (zh) | 一种锂离子电池用高电压电解液以及锂离子电池 | |
WO2023236509A1 (zh) | 一种电解液及其制备方法、锂离子电池 | |
CN105742701A (zh) | 一种电解液及锂二次电池 | |
CN103956517A (zh) | 一种高电压锂离子电池电解液及其制备方法与应用 | |
CN103515651B (zh) | 一种锂离子电池高电压碳酸酯基电解液及制备方法与应用 | |
CN103779604A (zh) | 锂离子二次电池及其电解液 | |
US20200136183A1 (en) | Electrolyte and lithium ion battery | |
CN103928707A (zh) | 一种高电压锂离子电池功能电解液及制备方法与应用 | |
CN106340670A (zh) | 非水电解液及锂离子电池 | |
CN104409771B (zh) | 一种含有腈乙基氢氟醚的电解液及一种锂二次电池 | |
CN110911748A (zh) | 一种锂二次电池电解液和锂二次电池 | |
CN100365863C (zh) | 一种锂离子电池负极成膜功能电解液及其制备方法 | |
CN106450462B (zh) | 高电压宽温锂离子电池电解液 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant | ||
CP01 | Change in the name or title of a patent holder |
Address after: 051430 douyu Industrial Zone, Shijiazhuang City, Hebei Province Patentee after: Hebei Shengtai Materials Co., Ltd. Address before: 051430 douyu Industrial Zone, Shijiazhuang City, Hebei Province Patentee before: SHIJIAZHUANG SHENGTAI CHEMICAL Co.,Ltd. |
|
CP01 | Change in the name or title of a patent holder |