[发明专利]一种高电压快充锂离子电池的电解液及锂离子电池在审

专利信息
申请号: 202010021633.6 申请日: 2020-01-09
公开(公告)号: CN111193071A 公开(公告)日: 2020-05-22
发明(设计)人: 洪祖川 申请(专利权)人: 重庆市紫建电子股份有限公司
主分类号: H01M10/0569 分类号: H01M10/0569;H01M10/0567;H01M10/0568;H01M10/058;H01M10/0525;H01M10/42
代理公司: 广州市华学知识产权代理有限公司 44245 代理人: 李盛洪
地址: 405400 重庆市开*** 国省代码: 重庆;50
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摘要:
搜索关键词: 一种 电压 锂离子电池 电解液
【说明书】:

发明公开了一种高电压快充锂离子电池的电解液及锂电池,电解液包括非水性有机溶剂、电解质盐和添加剂,所述非水性有机溶剂、电解质盐和添加剂在电解液中的质量百分比分别为65%~90%、10%~20%和0~15%。该电解液能够同时改善高电压电池的常温快充循环性能、高温存储性能,以及低温放电性能。采用该电解液制得的锂离子电池具有较低面密度,有利于降低锂离子电池阻抗,锂离子迁移更加顺畅,能有效提升倍率充放电性能,同时低温放电性能提升明显;具有较高的充电截止电压,可提升锂离子电池15%左右容量,弥补因面密度降低而引起的能量密度下降;具有比常规电池更宽的极耳,有效降低锂离子电池欧姆阻抗以利于电子传输。

技术领域

本发明涉及锂离子电池领域,具体涉及一种高电压超级快充锂离子电池的电解液及使用该电解液的锂离子电池。

背景技术

随着手机、平板电脑、智能穿戴以及ETC等新兴消费领域的出现,锂离子电池凭其高能量密度和长循环寿命显现了极大优势。但随着相应设备功能的不断多样化,用电模块功耗的不断上升,常规的锂离子电池已经很难满足用户的使用需求。为提高用户使用体验,锂离子电池的发展方向已日渐明朗,即在安全的条件下尽可能地提高能量密度或者实现快速充电。

为提高能量密度,行业目前主要从三个方面进行开发。一是寻求新的材料体系,如富锂锰基、三元高镍等正极材料,硅碳等负极材料等;二是提高现有材料的截止充电电压,如4.45V、4.5V钴酸锂电池,4.4V、4.45V三元电池等;三是通过改变电池工艺,提高面密度和压实密度或使用更薄的集流体、胶带和铝塑壳等。

在实现电池快充这个问题上,目前大都采用现有材料体系,同时降低正负极面密度或者压实密度的方法,也有采用动力学性能更好的正负极活性物质,如颗粒小比表面积大的正极材料以及包覆软碳的人造石墨或倍率性能好的钛酸锂、石墨烯负极材料等方案。但目前快充电解液存在以下三个问题:①常规电解液的动力学性能不够高(浸润性差、粘度较高),锂离子在传质过程中的阻力较大;②电解液成分与正负极匹配程度低,电池极化大,高倍率充电极易导致负极析锂;③电池接受大电流充放电后,很难保证电池的寿命和安全性。因此,需要对现有快充电解液进行优化以满足更高的用户需求。

发明内容

针对现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种高电压快充锂离子电池的电解液及锂离子电池,该电解液能够同时改善高电压电池的常温快充循环性能、高温存储性能,以及低温放电性能。

为实现上述目的,本发明采用的技术方案是:一种高电压快充锂离子电池的电解液,包括非水性有机溶剂、电解质盐和添加剂,所述非水性有机溶剂、电解质盐和添加剂在电解液中的质量百分比分别为65%~90%、10%~20%和 0~15%。其中,最优质量百分比分别为71.2%、15.0%和13.8%。

优选的,所述非水性有机溶剂包括碳酸亚乙酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸二甲酯、碳酸丙烯酯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丙酯、丙酸甲酯、丙酸乙酯、丙酸丙酯、1,3-二氧戊环、乙二醇二甲醚、乙腈、四氢呋喃其中的一种或几种。

优选的,所述电解质盐包括六氟磷酸锂、二氟磷酸锂、二氟草酸磷酸锂、四氟硼酸锂、双草酸硼酸锂、二氟草酸硼酸锂、三氟甲基磺酸锂、双氟代磺酰亚胺锂、双三氟甲基磺酰亚胺锂其中的一种或多种。

优选的,所述添加剂包括碳酸亚乙烯酯、1,3-丙烷磺酸内酯、1,3-丙烯磺酸内酯、1,4-丁烷磺酸内酯、环己基苯、氟苯、氟代碳酸乙烯酯、丁二腈、己二腈、戊二腈、乙二醇双丙腈醚、无氟(苯氧基)环三磷腈、1,3,6—己烷三腈、丁二酸酐、硫酸乙烯酯、三(三甲基硅基)磷酸酯、甲烷二磺酸亚甲酯中的一种或几种。

采用该电解液的高电压快充锂离子电池,包括正极片、负极片、设置在所述正极片与负极片之间的隔离膜,以及本发明所述的电解液。

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