CN109148956A - 一种提高安全稳定性的锂硫电池电解液 - Google Patents

一种提高安全稳定性的锂硫电池电解液 Download PDF

Info

Publication number
CN109148956A
CN109148956A CN201811104342.2A CN201811104342A CN109148956A CN 109148956 A CN109148956 A CN 109148956A CN 201811104342 A CN201811104342 A CN 201811104342A CN 109148956 A CN109148956 A CN 109148956A
Authority
CN
China
Prior art keywords
lithium
electrolyte
sulfur cell
additive
solvent
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.)
Withdrawn
Application number
CN201811104342.2A
Other languages
English (en)
Inventor
陈庆
廖健淞
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Chengdu New Keli Chemical Science Co Ltd
Original Assignee
Chengdu New Keli Chemical Science Co Ltd
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Chengdu New Keli Chemical Science Co Ltd filed Critical Chengdu New Keli Chemical Science Co Ltd
Priority to CN201811104342.2A priority Critical patent/CN109148956A/zh
Publication of CN109148956A publication Critical patent/CN109148956A/zh
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/056Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes
    • H01M10/0564Accumulators 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
    • H01M10/0566Liquid materials
    • H01M10/0567Liquid materials characterised by the additives
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/052Li-accumulators
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/056Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes
    • H01M10/0564Accumulators 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
    • H01M10/0566Liquid materials
    • H01M10/0568Liquid materials characterised by the solutes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/4235Safety or regulating additives or arrangements in electrodes, separators or electrolyte
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M2300/00Electrolytes
    • H01M2300/0017Non-aqueous electrolytes
    • H01M2300/0025Organic electrolyte
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

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)
  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

本发明提供了一种提高安全稳定性的锂硫电池电解液。所述电解液由锂盐、溶剂和添加剂三部分组成,所述锂盐为双三氟甲烷磺酰亚胺锂(LiTFSI)与双草酸硼酸锂(LiBOB)和二氟草酸硼酸锂(LiODFB)的混合物,所述溶剂为二氧戊烷(DOL)与四乙醇二甲醚(TEGDEM)的混合物,所述添加剂为硝酸锂和五硫化磷。该电解液制得的电池中硫化磷添加剂与负极金属锂反应形成钝化层,可保护负极金属锂,有效降低了锂枝晶的产生,提高了电池的安全性,同时通过双草酸硼酸锂和二氟草酸硼酸锂的作用,可以抑制双三氟甲烷磺酰亚胺锂在负极侧的分解,从而提高电池的稳定性和循环性能。

Description

一种提高安全稳定性的锂硫电池电解液
技术领域
本发明涉及锂硫电池领域,具体涉及电解液,特别是涉及一种提高安全稳定性的锂硫电池电解液。
背景技术
锂硫电池具有非常高的理论容量,同时其成本相对较低,是下一代新能源电池的主流导向。但锂硫电池的安全性能较差,主要是因为负极的金属锂非常活波,极易与电解液发生反应,同时负极表面的钝化层在充放电过程中会反复溶解、形成,锂离子容易在负极表面沉积为锂枝晶,刺穿隔膜造成安全隐患。
目前对于锂硫电池负极材料金属锂的改性研究具有了长足的进展。现有技术中可通过使用不饱和有机物对负极进行浸泡处理,在负极表面形成柔性保护膜,或者利用添加剂在负极形成保护层。但存在制备工序相对复杂,充放电过程中较不稳定,难以有效控制锂枝晶的生长。近年来研究表面,可通过电解液及添加剂来影响锂负极的表面状态和SEI膜的形成,形成牢固的SEI膜将有助于稳定锂负极表面的结构,并抑制锂的多硫化物穿梭反应。因此,通过电解液及添加剂控制金属锂负极的枝晶生长和电池的稳定性具有十分重要的实际意义。
中国发明专利申请号201510919656.8公开了一种含添加剂的锂硫电池电解液,电解液组成包括:(1)作为电解液的添加剂:一种或者二种以上的表面活性剂;所述的表面活性剂于电解液中浓度为0.01~10mol/L;(2)作为电解液的溶质:一种或者二种以上的锂盐;所述的锂盐于电解液中浓度为0.01~10mol/L;(3)作为电解液的溶剂:直链醚类化合物中的一种或者二种以上。
中国发明专利申请号201710807396.4公开了一种锂硫电池用电解液,包含电解质锂盐、离子液体、非溶剂液体与添加剂。其中,非溶剂液体的粘度低于所使用的离子液体,并且锂盐与充放电过程中形成的聚硫锂在非溶剂液体中的溶解度均远低于在离子液体中相应的溶解度,而添加剂为有别于电解质锂盐的另一种具有成膜功能的锂盐,非溶剂液体可选择氟化醚。该发明的主要宗旨在于发挥离子液体与非溶剂液体二者的互补协同作用,并通过成膜性锂盐的辅助,一方面降低离子液体基电解液的粘度,提高电解液的离子电导率,另一方面增强电解液抑制聚硫锂溶解与穿梭的能力。
中国发明专利申请号201610554288.6公开了一种含功能性添加剂的锂硫电池电解液及其应用,包括锂盐、溶剂和添加剂,所述添加剂为有机硫化物R1-Si-R2或/和无机硫化物MxSy;以所述电解液的总体积为基准,所述添加剂的总摩尔浓度为0.001~20 mol/L。该发明使用含S化合物作为锂硫电池电解液的功能性添加剂,直接与活性物质反应,有效抑制电解液中多硫离子的穿梭,提高电池的容量稳定性,改善电池长循环性能,方法简单易行。
中国发明专利申请号201710542337.9公开了一种高安全性和高性能的锂硫电池电解液,该电解液由三类组分组成:0.1~10mol/L的锂盐,氟代环状和/或氟代链状碳酸酯类复合有机溶剂和其他功能添加剂。该电解液对多硫化锂非常稳定,解决了普通碳酸酯类溶剂与多硫化锂反应的问题。同时氟元素具有良好的阻燃性能,可以显著提高使用该电解液的锂硫电池的安全性能。
根据上述,现有方案中用于锂硫电池的电解液易与负极的金属锂发生反应,造成锂的多硫化物对锂负极表面状态的破坏,导致穿梭效应并减缓锂负极在循环过程中表面结构的显著变化,锂离子容易在负极表面沉积为锂枝晶,刺穿隔膜造成安全隐患,而对于锂负极直接修饰保护的方法效果不理想。
发明内容
针对目前应用较广的锂硫电池,因负极材料与电解液易发生发生,导致电池稳定性和安全性较差,而现有的对于锂负极直接修饰保护的方法效果不理想,本发明提出一种提高安全稳定性的锂硫电池电解液,从而有效保护了负极的金属锂,降低锂枝晶的产生,提高了电池的稳定性和循环性能。
本发明涉及的具体技术方案如下:
一种提高安全稳定性的锂硫电池电解液,所述锂硫电池电解液由锂盐、溶剂和添加剂三部分组成;所述锂盐为双三氟甲烷磺酰亚胺锂、双草酸硼酸锂、二氟草酸硼酸锂的混合物。
优选的,所述锂盐在电解液中的浓度为0.1~1.5mol/L。。
优选的,所述锂盐中,双三氟甲烷磺酰亚胺锂、双草酸硼酸锂、二氟草酸硼酸锂的质量比例为95:3.0~4.9:0.1~2.0。
优选的,所述溶剂为二氧戊烷、四乙醇二甲醚的混合物。
优选的,所述溶剂中,二氧戊烷、四乙醇二甲醚的体积比例为1:1。
优选的,所述添加剂为硝酸锂和五硫化磷。
优选的,所述硝酸锂在电解液中的重量百分率为1.0wt%。
优选的,所述五硫化磷在电解液中的重量百分率为0.4~1.8wt%。
本发明通过在电解液中添加五硫化磷,制得的锂硫电池在充放电过程中,五硫化磷可与负极金属锂发生反应,在二氟草酸硼酸锂的协同作用下,形成光滑致密的Li3PS4/LiF钝化层,该钝化层在充放电过程中分解率极低,可以有效保护负极的金属锂;同时添加的硝酸锂,可以在锂负极表面形成具有钝化负极活性表面及保护锂负极的界面膜,该膜同样可以抑制电解液中高价态聚硫离子与锂负极的副反应;上述两个过程均可避免负极锂与电解液发生反应,降低锂枝晶的产生,提高电池的安全性和稳定性。
本发明提供了一种提高安全稳定性的锂硫电池电解液,与现有技术相比,其突出的特点和优异的效果在于:
1、提出以硝酸锂和五硫化磷为添加剂得到了提高安全稳定性的锂硫电池电解液。
2、通过制得的电池的电解液中硫化磷添加剂与负极金属锂反应形成钝化层,可保护负极金属锂,有效降低了锂枝晶的产生,提高了电池的安全性。
3、通过双草酸硼酸锂和二氟草酸硼酸锂的作用,可以抑制双三氟甲烷磺酰亚胺锂在负极侧的分解,从而提高电池的稳定性和循环性能。
具体实施方式
以下通过具体实施方式对本发明作进一步的详细说明,但不应将此理解为本发明的范围仅限于以下的实例。在不脱离本发明上述方法思想的情况下,根据本领域普通技术知识和惯用手段做出的各种替换或变更,均应包含在本发明的范围内。
实施例1
电解液组成为:
锂硫电池电解液由锂盐、溶剂和添加剂三部分组成。
锂盐为双三氟甲烷磺酰亚胺锂、双草酸硼酸锂、二氟草酸硼酸锂的混合物;锂盐在电解液中的浓度为0.7mol/L;锂盐中,双三氟甲烷磺酰亚胺锂、双草酸硼酸锂、二氟草酸硼酸锂的质量比例为95:3.9:1.1;
溶剂为二氧戊烷、四乙醇二甲醚的混合物;溶剂中,二氧戊烷、四乙醇二甲醚的体积比例为1:1;
添加剂为硝酸锂和五硫化磷;硝酸锂在电解液中的重量百分率为1.0wt%;五硫化磷在电解液中的重量百分率为1.0wt%。
测试方法为:
将实施例1制得的电解液、S-C复合正极材料和锂负极材料等常规部件组成锂流电池结构,在室温条件下,采用蓝电电测系统CT2001A进行充放电循环试验,电压范围为1.5~2.8V,首先测定首次充放电比容量,计算库伦效率,然后以1C倍率进行充放电循环试验,测试充放电循环300次时的比容量并计算库伦效率。
通过上述方法测得的实施例1的电解液及添加剂制成的锂硫电池的比容量、库伦效率如表1所示。
实施例2
电解液组成为:
锂硫电池电解液由锂盐、溶剂和添加剂三部分组成。
锂盐为双三氟甲烷磺酰亚胺锂、双草酸硼酸锂、二氟草酸硼酸锂的混合物;锂盐在电解液中的浓度为0.1mol/L;锂盐中,双三氟甲烷磺酰亚胺锂、双草酸硼酸锂、二氟草酸硼酸锂的质量比例为95:3.0:0.1;
溶剂为二氧戊烷、四乙醇二甲醚的混合物;溶剂中,二氧戊烷、四乙醇二甲醚的体积比例为1:1;
添加剂为硝酸锂和五硫化磷;硝酸锂在电解液中的重量百分率为1.0wt%;五硫化磷在电解液中的重量百分率为0.4wt%。
测试方法为:
将实施例2制得的电解液、S-C复合正极材料和锂负极材料等常规部件组成锂流电池结构,在室温条件下,采用蓝电电测系统CT2001A进行充放电循环试验,电压范围为1.5~2.8V,首先测定首次充放电比容量,计算库伦效率,然后以1C倍率进行充放电循环试验,测试充放电循环300次时的比容量并计算库伦效率。
通过上述方法测得的实施例2的电解液及添加剂制成的锂硫电池的比容量、库伦效率如表1所示。
实施例3
电解液组成为:
锂硫电池电解液由锂盐、溶剂和添加剂三部分组成。
锂盐为双三氟甲烷磺酰亚胺锂、双草酸硼酸锂、二氟草酸硼酸锂的混合物;锂盐在电解液中的浓度为1.5mol/L;锂盐中,双三氟甲烷磺酰亚胺锂、双草酸硼酸锂、二氟草酸硼酸锂的质量比例为95: 4.9: 2.0;
溶剂为二氧戊烷、四乙醇二甲醚的混合物;溶剂中,二氧戊烷、四乙醇二甲醚的体积比例为1:1;
添加剂为硝酸锂和五硫化磷;硝酸锂在电解液中的重量百分率为1.0wt%;五硫化磷在电解液中的重量百分率为1.8wt%。
测试方法为:
将实施例3制得的电解液、S-C复合正极材料和锂负极材料等常规部件组成锂流电池结构,在室温条件下,采用蓝电电测系统CT2001A进行充放电循环试验,电压范围为1.5~2.8V,首先测定首次充放电比容量,计算库伦效率,然后以1C倍率进行充放电循环试验,测试充放电循环300次时的比容量并计算库伦效率。
通过上述方法测得的实施例3的电解液及添加剂制成的锂硫电池的比容量、库伦效率如表1所示。
实施例4
电解液组成为:
锂硫电池电解液由锂盐、溶剂和添加剂三部分组成。
锂盐为双三氟甲烷磺酰亚胺锂、双草酸硼酸锂、二氟草酸硼酸锂的混合物;锂盐在电解液中的浓度为0.5mol/L;锂盐中,双三氟甲烷磺酰亚胺锂、双草酸硼酸锂、二氟草酸硼酸锂的质量比例为95:3.5:0.5;
溶剂为二氧戊烷、四乙醇二甲醚的混合物;溶剂中,二氧戊烷、四乙醇二甲醚的体积比例为1:1;
添加剂为硝酸锂和五硫化磷;硝酸锂在电解液中的重量百分率为1.0wt%;五硫化磷在电解液中的重量百分率为0.7wt%。
测试方法为:
将实施例4制得的电解液、S-C复合正极材料和锂负极材料等常规部件组成锂流电池结构,在室温条件下,采用蓝电电测系统CT2001A进行充放电循环试验,电压范围为1.5~2.8V,首先测定首次充放电比容量,计算库伦效率,然后以1C倍率进行充放电循环试验,测试充放电循环300次时的比容量并计算库伦效率。
通过上述方法测得的实施例4的电解液及添加剂制成的锂硫电池的比容量、库伦效率如表1所示。
实施例5
电解液组成为:
锂硫电池电解液由锂盐、溶剂和添加剂三部分组成。
锂盐为双三氟甲烷磺酰亚胺锂、双草酸硼酸锂、二氟草酸硼酸锂的混合物;锂盐在电解液中的浓度为1.2mol/L;锂盐中,双三氟甲烷磺酰亚胺锂、双草酸硼酸锂、二氟草酸硼酸锂的质量比例为95:4.5:1.6;
溶剂为二氧戊烷、四乙醇二甲醚的混合物;溶剂中,二氧戊烷、四乙醇二甲醚的体积比例为1:1;
添加剂为硝酸锂和五硫化磷;硝酸锂在电解液中的重量百分率为1.0wt%;五硫化磷在电解液中的重量百分率为1.5wt%。
测试方法为:
将实施例5制得的电解液、S-C复合正极材料和锂负极材料等常规部件组成锂流电池结构,在室温条件下,采用蓝电电测系统CT2001A进行充放电循环试验,电压范围为1.5~2.8V,首先测定首次充放电比容量,计算库伦效率,然后以1C倍率进行充放电循环试验,测试充放电循环300次时的比容量并计算库伦效率。
通过上述方法测得的实施例5的电解液及添加剂制成的锂硫电池的比容量、库伦效率如表1所示。
实施例6
电解液组成为:
锂硫电池电解液由锂盐、溶剂和添加剂三部分组成。
锂盐为双三氟甲烷磺酰亚胺锂、双草酸硼酸锂、二氟草酸硼酸锂的混合物;锂盐在电解液中的浓度为0.8mol/L;锂盐中,双三氟甲烷磺酰亚胺锂、双草酸硼酸锂、二氟草酸硼酸锂的质量比例为95:4.0:1.0;
溶剂为二氧戊烷、四乙醇二甲醚的混合物;溶剂中,二氧戊烷、四乙醇二甲醚的体积比例为1:1;
添加剂为硝酸锂和五硫化磷;硝酸锂在电解液中的重量百分率为1.0wt%;五硫化磷在电解液中的重量百分率为1.0wt%。
测试方法为:
将实施例6制得的电解液、S-C复合正极材料和锂负极材料等常规部件组成锂流电池结构,在室温条件下,采用蓝电电测系统CT2001A进行充放电循环试验,电压范围为1.5~2.8V,首先测定首次充放电比容量,计算库伦效率,然后以1C倍率进行充放电循环试验,测试充放电循环300次时的比容量并计算库伦效率。
通过上述方法测得的实施例6的电解液及添加剂制成的锂硫电池的比容量、库伦效率如表1所示。
对比例1
电解液组成为:
锂硫电池电解液由锂盐、溶剂和添加剂三部分组成。
锂盐为双三氟甲烷磺酰亚胺锂、双草酸硼酸锂、二氟草酸硼酸锂的混合物;锂盐在电解液中的浓度为0.8mol/L;锂盐中,双三氟甲烷磺酰亚胺锂、双草酸硼酸锂、二氟草酸硼酸锂的质量比例为95:4.0:1.0;
溶剂为二氧戊烷、四乙醇二甲醚的混合物;溶剂中,二氧戊烷、四乙醇二甲醚的体积比例为1:1;
添加剂为硝酸锂;硝酸锂在电解液中的重量百分率为2.0wt%。
测试方法为:
将对比例1制得的电解液、S-C复合正极材料和锂负极材料等常规部件组成锂流电池结构,在室温条件下,采用蓝电电测系统CT2001A进行充放电循环试验,电压范围为1.5~2.8V,首先测定首次充放电比容量,计算库伦效率,然后以1C倍率进行充放电循环试验,测试充放电循环300次时的比容量并计算库伦效率。
通过上述方法测得的对比例1的电解液及添加剂制成的锂硫电池的比容量、库伦效率如表1所示。
表1:

Claims (6)

1.一种提高安全稳定性的锂硫电池电解液,其特征在于,所述锂硫电池电解液由锂盐、溶剂和添加剂三部分组成;所述锂盐为双三氟甲烷磺酰亚胺锂、双草酸硼酸锂、二氟草酸硼酸锂的混合物;所述添加剂为硝酸锂和五硫化磷。
2.根据权利要求1所述一种提高安全稳定性的锂硫电池电解液,其特征在于:所述锂盐在电解液中的浓度为0.1~1.5mol/L。
3.根据权利要求1所述一种提高安全稳定性的锂硫电池电解液,其特征在于:所述锂盐中,双三氟甲烷磺酰亚胺锂、双草酸硼酸锂、二氟草酸硼酸锂的质量比例为95:3.0~4.9:0.1~2.0。
4.根据权利要求1所述一种提高安全稳定性的锂硫电池电解液,其特征在于:所述溶剂为二氧戊烷、四乙醇二甲醚的混合物。
5.根据权利要求4所述一种提高安全稳定性的锂硫电池电解液,其特征在于:所述溶剂中,二氧戊烷、四乙醇二甲醚的体积比例为1:1。
6.根据权利要求1所述一种提高安全稳定性的锂硫电池电解液,其特征在于:所述硝酸锂在电解液中的重量百分率为1.0wt%;所述五硫化磷在电解液中的重量百分率为0.4~1.8wt%。
CN201811104342.2A 2018-09-21 2018-09-21 一种提高安全稳定性的锂硫电池电解液 Withdrawn CN109148956A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811104342.2A CN109148956A (zh) 2018-09-21 2018-09-21 一种提高安全稳定性的锂硫电池电解液

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811104342.2A CN109148956A (zh) 2018-09-21 2018-09-21 一种提高安全稳定性的锂硫电池电解液

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN109148956A true CN109148956A (zh) 2019-01-04

Family

ID=64815332

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811104342.2A Withdrawn CN109148956A (zh) 2018-09-21 2018-09-21 一种提高安全稳定性的锂硫电池电解液

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109148956A (zh)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110048163A (zh) * 2019-04-10 2019-07-23 中国科学院化学研究所 一种金属锂电池用阻燃电解液及其制备方法和应用
CN110416615A (zh) * 2019-05-15 2019-11-05 华南理工大学 一种抑制锂枝晶生长的电解液及锂电池
CN111584935A (zh) * 2020-05-18 2020-08-25 中航锂电技术研究院有限公司 锂硫电池电解液及锂硫电池
JP2020161317A (ja) * 2019-03-26 2020-10-01 株式会社Abri リチウム硫黄固体電池
CN111755754A (zh) * 2020-08-13 2020-10-09 中南大学 一种锂硫电池及其电解液
CN113224387A (zh) * 2021-05-11 2021-08-06 河南大学 一种添加格氏试剂衍生物的锂硫电解液、其制备方法及应用
CN113330619A (zh) * 2019-01-17 2021-08-31 Sceye股份公司 具有弱溶剂化电解质的锂硫电池
CN113921824A (zh) * 2021-10-12 2022-01-11 松山湖材料实验室 锂离子二次电池
WO2023236509A1 (zh) * 2022-06-07 2023-12-14 湖北万润新能源科技股份有限公司 一种电解液及其制备方法、锂离子电池

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113330619A (zh) * 2019-01-17 2021-08-31 Sceye股份公司 具有弱溶剂化电解质的锂硫电池
JP2020161317A (ja) * 2019-03-26 2020-10-01 株式会社Abri リチウム硫黄固体電池
JP7321446B2 (ja) 2019-03-26 2023-08-07 株式会社Abri リチウム硫黄固体電池
CN110048163A (zh) * 2019-04-10 2019-07-23 中国科学院化学研究所 一种金属锂电池用阻燃电解液及其制备方法和应用
CN110416615A (zh) * 2019-05-15 2019-11-05 华南理工大学 一种抑制锂枝晶生长的电解液及锂电池
CN111584935A (zh) * 2020-05-18 2020-08-25 中航锂电技术研究院有限公司 锂硫电池电解液及锂硫电池
CN111755754A (zh) * 2020-08-13 2020-10-09 中南大学 一种锂硫电池及其电解液
CN113224387A (zh) * 2021-05-11 2021-08-06 河南大学 一种添加格氏试剂衍生物的锂硫电解液、其制备方法及应用
CN113224387B (zh) * 2021-05-11 2022-05-10 河南大学 一种添加格氏试剂衍生物的锂硫电解液、其制备方法及应用
CN113921824A (zh) * 2021-10-12 2022-01-11 松山湖材料实验室 锂离子二次电池
CN113921824B (zh) * 2021-10-12 2023-03-10 松山湖材料实验室 锂离子二次电池
WO2023236509A1 (zh) * 2022-06-07 2023-12-14 湖北万润新能源科技股份有限公司 一种电解液及其制备方法、锂离子电池

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109148956A (zh) 一种提高安全稳定性的锂硫电池电解液
CN105428719B (zh) 高电压宽温锂离子电池电解液及其制备方法及应用
CN109546219A (zh) 一种锂离子电池电解液及使用该电解液的锂离子电池
CN103825049B (zh) 一种锂离子电池耐高温电解液
CN103618111B (zh) 一种离子液体电解液及含有该电解液的二次锂电池
Di Donato et al. Electrolyte Measures to Prevent Polysulfide Shuttle in Lithium‐Sulfur Batteries
CN109088099A (zh) 一种兼顾高低温性能的磺酰类电解液添加剂及含该添加剂的电解液
CN110112465A (zh) 富锂锰基正极材料体系电池用电解液及锂离子电池
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
CN105742701A (zh) 一种电解液及锂二次电池
CN107579279A (zh) 一种改善锂离子极片界面的锂离子电解液
CN115458811B (zh) 一种基于砜基低共熔溶剂的电解液及其制备方法与锂离子电池
CN108987810A (zh) 一种适用于高温环境的电解液及二次锂电池
CN110416616A (zh) 一种锂硫电池电解液及其应用
CN105449282B (zh) 氟代碳酸丙烯酯基电解液及锂离子电池
CN104282939A (zh) 一种锂离子电池高压电解液
CN103985905A (zh) 一种以碳酸丙烯酯为主溶剂的电解液
CN105609876B (zh) 一种噻吩酯类化合物电解液添加剂以及含该电解液添加剂的高电压电解液
CN110003264A (zh) 一种高电压锂离子电池电解液、添加剂及制备方法
CN107959050A (zh) 一种高能量密度高安全锂离子电池用砜基电解液及其制备方法
CN108258317A (zh) 一种锂硫电池
CN112186190A (zh) 一种高电压锂离子电池
CN104505534A (zh) 一种高压电解液及包含该电解液的锂离子电池
CN103682436A (zh) 一种高抗老化含锰锂离子电池用电解液及其用途
CN102832409B (zh) 一种锂离子电池低温电解液及其制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
WW01 Invention patent application withdrawn after publication

Application publication date: 20190104

WW01 Invention patent application withdrawn after publication