[发明专利]蓄电设备用电解液和蓄电设备以及蓄电设备的制造方法在审
申请号: | 202010952444.0 | 申请日: | 2020-09-11 |
公开(公告)号: | CN112490500A | 公开(公告)日: | 2021-03-12 |
发明(设计)人: | 水间纮太郎;井波新之助;末松茂;李达;谢刚 | 申请(专利权)人: | 爱信精机株式会社 |
主分类号: | H01M10/0567 | 分类号: | H01M10/0567;H01M10/0525;H01M10/0585;H01G11/64;H01G11/06;H01G11/84 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 金世煜;李书慧 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 蓄电设 备用 电解液 设备 以及 制造 方法 | ||
本发明提供能够抑制高温时的蓄电设备的劣化的蓄电设备用电解液和蓄电设备以及蓄电设备的制造方法。所述蓄电设备用电解液包含:非水溶剂、含有LiPF6的电解质盐、以及选自式(1)表示的亚磷酸酯化合物、可与锂形成配合物且形成锂配合物时的生成常数为102以上的化合物、式(2)表示的二氟磷酸盐和式(3)表示的磷酸酯化合物中的至少包含上述式(1)表示的亚磷酸酯化合物的2种以上的化合物。
技术领域
本发明涉及蓄电设备用电解液和蓄电设备以及蓄电设备的制造方法。
背景技术
锂离子电容器、锂离子二次电池等蓄电设备例如用于混合动力汽车和电动汽车等的电源。为了提高蓄电设备的特性,作为其构成要素的电解液和蓄电设备的制造方法的开发活跃地进行。
例如,专利文献1公开了在从低温到高温的较宽的温度范围显示高的电导率的含有特定的吡唑啉化合物盐的双电层电容器用电解液。
另外,例如,专利文献2公开了包含高温熟化处理工序的双电层电容器的制造方法。该高温熟化处理工序在60℃以上的温度环境下对双电层电容器施加比使用电压更高的电压,同时抽吸其壳体内的气体释放到外部并且将双电层电容器放置规定时间(2小时~24小时)。由此,将成为二氧化碳气体的产生源的被电极中使用的碳纤维或者碳微粉吸留的水分和在该材料的表面存在的分解而生成水分的特定的官能团分解除去。其结果,能够抑制由二氧化碳气体的产生所致的壳体的内压的上升,能够抑制双电层电容器的特性的降低。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本2006-269459号公报
专利文献2:日本2000-200739号公报
发明内容
已知使用热稳定性不高的LiPF6(六氟化磷酸锂)作为蓄电设备的电解液的电解质盐时,有在高温时电解液变质而蓄电设备劣化的可能性。因此,对于使用这样的电解液的蓄电设备,要求抑制高温时的蓄电设备的劣化。
本发明是为了应对上述的课题而进行的。即,本发明的目的之一在于提供能够抑制高温时的蓄电设备的劣化的蓄电设备用电解液和蓄电设备以及蓄电设备的制造方法。
为了解决上述的课题,本发明的蓄电设备用电解液包含:非水溶剂、含有LiPF6的电解质盐、以及选自式(1)表示的亚磷酸酯化合物,可与锂形成配合物且形成锂配合物时的生成常数为102以上的化合物、式(2)表示的二氟磷酸盐和式(3)表示的磷酸酯化合物中的至少含有上述式(1)表示的亚磷酸酯化合物的2种以上的化合物。
(式(1)中,R11、R12和R13各自独立地为1价烃基或者1价氟代烃基。)
(式(2)中,M21+为锂离子(Li+)或者钠离子(Na+)。)
(式(3)中,R31、R32和R33各自独立地为1价烃基或者1价氟代烃基。)
上述的电解液中的上述式(1)表示的亚磷酸酯化合物的含量优选为3质量%以上。
上述的电解液中的锂配合物形成化合物的含量优选为1质量%~5质量%。
上述的电解液中的上述式(2)表示的二氟磷酸盐的含量优选为0.1质量%以上。
上述的电解液中的上述式(3)表示的磷酸酯化合物的含量优选为1质量%~5质量%。
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