CN117497845B 一种锂离子电池电解液及其制备方法和应用 (蜂巢能源科技股份有限公司)_第1页
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文档简介

WO2018135915A1,2018.07一种锂离子电池电解液及其制备方法和应用本发明提供一种锂离子电池电解液及其制备方法和应用。所述锂离子电池电解液包括锂22.根据权利要求1所述的锂离子电池电解液,其特征在于,所述室温电导率σ为15_5.根据权利要求1所述的锂离子电池电解液,其特征在于,所述腈类溶剂的结构式为9.根据权利要求8所述的锂离子电池电解液,其特征在于,所述添加剂为吡啶类添加326.根据权利要求25所述的锂离子电池,其特征在4这一难题则可将腈类溶剂在动力电池行业商业化范围内实现高离子电导率的电池性能是一个巨大的挑战。抑制AN的还原的方法有:1、Yamada等人通过将高浓度的锂盐溶解在AN中(超过2mol/L),提高了AN的还原稳定性;2、液中不占优势,且当锂盐浓度提高后电解液粘度增加一定程度上会相对降低锂离子电导5[0020]优选地,所述γ为15_50wt例如可以是15wt%、20wt%、25wt%、30wt%、[0022]作为本发明一种优选的技术方案,所述腈类溶剂的结构式为x,6硫酸亚乙酯或甲烷二磺酸亚甲酯中的任意三种或至少[0037]优选地,所述锂离子电池电解液中,锂盐的浓度为0.8_2.5mol/L,例如可以是碳酸酯溶剂和所述腈类溶剂的体积比为(70_50):(30_50),其中,碳酸酯溶剂的选择范围7[0047](2)将总含量为14.5_18wt%的六氟磷酸锂和双氟磺酰亚胺锂加入到所述有机溶[0048](3)将吡啶类添加剂、锂盐类添加剂和酯类添加剂加入到所述混合溶液中进行搅基吡咯烷酮)中,搅拌混合均匀后得到固含量为50_60%(例如可以是50%、52%、54%、[0054]将负极活性材料、导电剂(例如可以是导电炭黑)、粘结剂(例如可以是聚丙烯腈2/g或2m2/g等。[0061](1)本发明设计了一种满足上述关系式的锂离子电池电解液,该类型电解液不仅8含量占所述锂离子电池电解液总量的4wt所述酯类添加剂包括质量比为2:1:1的碳酸亚γ为24.9wt%。9[0083]本实施例与实施例3的不同之处为,吡啶类添加剂的含量占腈类溶剂含量的[0086]本实施例与实施例3的不同之处为,吡啶类添加剂的含量占腈类溶剂含量的[0098]本实施例与实施例3的不同之处为,吡啶类添加剂的含量占腈类溶剂含量的[0101]本实施例与实施例3的不同之处为,吡啶类添加剂的含量占腈类溶剂含量的碳酸二甲酯按照体积比30:40:30混合均匀,碳酸乙烯酯占二注电解液质量的14然后加[0119]1)对上述制备的锂离子电池进行倍率性能测试,记录容量保持率=[0126]由实施例1与实施例7_8可知,若腈类溶剂占锂离子电池池进行3次0.33C/1C充放电(3.65/2.0V)(记末次放电容量为DC0),然后将满电(DOD=对电解液配方进行优化可以实现加入大量乙腈不劣化[0136]由实施例1与实施例7_8可知,若腈类溶剂占锂离子电池则与负极兼容性更强存储性能略微提升;若腈

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