[发明专利]一种锂离子电池电解液在审
| 申请号: | 201610518212.8 | 申请日: | 2016-07-01 |
| 公开(公告)号: | CN107565162A | 公开(公告)日: | 2018-01-09 |
| 发明(设计)人: | 王振峰;饶睦敏;王海涛 | 申请(专利权)人: | 深圳市沃特玛电池有限公司 |
| 主分类号: | H01M10/0567 | 分类号: | H01M10/0567;H01M10/0525 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 518000 广东省深圳市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 锂离子电池 电解液 | ||
【技术领域】
本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池电解液。
【背景技术】
目前,电动汽车正在逐渐推广并在未来将具有广阔的前景。工信部发布的《锂离子电池行业规范条件》,对产品质量及性能方面提出一定的要求,其中能量型动力型电池,单体电池能量密度≥120Wh/kg,电池组能量密度≥85Wh/kg。目前国内新能源汽车主要使用的是磷酸铁锂动力电池,但磷酸铁锂动力电池的理论能量密度有限,例如圆柱型32650型铁锂单体电池要达到120Wh/kg,需要通过提高压实密度和面密度,将单体容量提高至5.5Ah,才能满足要求。但是,目前现有电解液体系与高压实密度和高面密度的电池材料的浸润特性较差,导致保液性较差,电池容量发挥、倍率循环性能偏差,不能满足能量型动力型电池要求。
鉴于此,实有必要提供一种新的锂离子电池电解液以克服以上缺陷。
【发明内容】
本发明所要解决的技术问题在于克服现有锂离子电池电解液与高压实密度和高面密度的电池材料的浸润特性较差的问题。
为了实现上述目的,本发明提供一种锂离子电池电解液,锂离子电池电解 液,包括锂盐、非水有机溶剂、添加剂以及非离子表面活性剂;所述非离子表面活性剂由极性的亲水基和非极性的亲油基两部分组成,所述非离子表面活性剂为脂肪醇聚环氧乙烯醚、脂肪酸聚环氧乙烯酯、烷基酚聚环氧乙烯醚、聚环氧乙烯氟代烷基醇酰胺、12-冠-4醚和苯并冠醚中的一种或多种。
相比于现有技术,由于所述非离子表面活性剂由极性的亲水基和非极性的亲油基两部分组成,具有很高的表面活性,能有效地降低溶液的表面张力。与离子型表面活性剂相比,非离子表面活性剂不电离成带电的阴阳离子,不受酸碱、盐等影响,及其不易在电极表面上强烈吸附发生电化学反应,因此,具有较高的化学与电化学稳定性;另外非离子表面活性剂大部分呈液态状,与其它溶剂具有良好的相容性。
【附图说明】
图1为本发明优选实施方式提供的锂离子电池电解液中的非离子表面活性剂的分子结构图。
【具体实施方式】
为了使本发明的目的、技术方案和有益技术效果更加清晰明白,以下结合附图和具体实施方式,对本发明进行进一步详细说明。应当理解的是,本说明书中描述的具体实施方式仅仅是为了解释本发明,并不是为了限定本发明。
本发明提供一种锂离子电池电解液,包括锂盐、非水有机溶剂、添加剂以及非离子表面活性剂;所述非离子表面活性剂由极性的亲水基和非极性的亲油基两部分组成,所述非离子表面活性剂为脂肪醇聚环氧乙烯醚、脂肪酸聚环氧 乙烯酯、烷基酚聚环氧乙烯醚、聚环氧乙烯氟代烷基醇酰胺、12-冠-4醚和苯并冠醚中的一种或多种。
本发明的锂离子电池电解液,由于所述非离子表面活性剂由极性的亲水基和非极性的亲油基两部分组成,具有很高的表面活性,能有效地降低溶液的表面张力。与离子型表面活性剂相比,非离子表面活性剂不电离成带电的阴阳离子,不受酸碱、盐等影响,及其不易在电极表面上强烈吸附发生电化学反应,因此,具有较高的化学与电化学稳定性;另外非离子表面活性剂大部分呈液态状,与其它溶剂具有良好的相容性。
所述锂盐选自LiPF6、LiBF4、LiBOB、LiDFOB、LiCF3SO3、LiC(CF3SO2)3、LTFSI、LiFSI中的一种或几种的组合。所述锂盐的浓度为0.9mol/L~1.5mol/L。
所述非水有机溶剂为环状碳酸酯或链状碳酸酯,优选为碳酸乙烯酯(EC)、碳酸丙烯酯(PC)、碳酸甲乙酯(EMC)、碳酸二甲酯(DMC)、碳酸二乙酯(DEC)、乙酸乙酯(EA)、乙酸丙酯(PA)、丙酸甲酯(MP)和丙酸乙酯(EP)中的一种或几种的任意混合。
所述添加剂包含碳酸亚乙烯酯(VC)、碳酸乙烯亚乙酯(VEC)或氟代碳酸乙烯酯(FEC)等负极成膜剂中的任意一种或几种的组合,添加剂的质量占电解液总质量的0.1~2%。在其他实施方式中,其他具有相似功能的添加剂也适用。
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