CN113921911A - N,n-二甲基三氟甲磺酰胺于电池电解液中的应用 - Google Patents

N,n-二甲基三氟甲磺酰胺于电池电解液中的应用 Download PDF

Info

Publication number
CN113921911A
CN113921911A CN202111181220.5A CN202111181220A CN113921911A CN 113921911 A CN113921911 A CN 113921911A CN 202111181220 A CN202111181220 A CN 202111181220A CN 113921911 A CN113921911 A CN 113921911A
Authority
CN
China
Prior art keywords
battery
battery electrolyte
dimethyl
trifluoromethanesulfonamide
electrolyte
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.)
Granted
Application number
CN202111181220.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN113921911B (zh
Inventor
李庆占
邢艳召
刘鹏
田丽霞
张茜
张民
彭鹏鹏
郝俊
侯荣雪
王军
葛建民
武利斌
闫彩桥
许晓丹
闫朋飞
杨世雄
赵光华
高山
林胜赛
刘振法
李晓辉
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.)
SHIJIAZHUANG SHENGTAI CHEMICAL CO Ltd
Energy Research Institute of Hebei Academy of Sciences
Original Assignee
SHIJIAZHUANG SHENGTAI CHEMICAL CO Ltd
Energy Research Institute of Hebei Academy of Sciences
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 SHIJIAZHUANG SHENGTAI CHEMICAL CO Ltd, Energy Research Institute of Hebei Academy of Sciences filed Critical SHIJIAZHUANG SHENGTAI CHEMICAL CO Ltd
Priority to CN202111181220.5A priority Critical patent/CN113921911B/zh
Publication of CN113921911A publication Critical patent/CN113921911A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN113921911B publication Critical patent/CN113921911B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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
    • H01M10/056Accumulators 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
    • H01M10/0569Liquid materials characterised by the solvents
    • 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)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

本发明公开了N,N‑二甲基三氟甲磺酰胺于电池电解液中的应用,涉及电池电解液添加剂技术领域,所述N,N‑二甲基三氟甲磺酰胺作为添加剂加至电池电解液中,所述N,N‑二甲基三氟甲磺酰胺的用量为电池电解液质量的0.1~8%。本发明制备的添加N,N‑二甲基三氟甲磺酰胺的电池电解液,充放效率高、循环性能好,能满足60℃条件下的以1C充放电循环300次容量保持率达95.3%以上;尤其在改善锂电池的高温循环性能的同时还能保证80.2以上的低温(‑40℃)放电效率,可增加电池的储存性能,不影响锂电池的其它性能。锂离子电池循环寿命长、阻燃性能好、高温性能良好,电池工作电压可高于4.5V。

Description

N,N-二甲基三氟甲磺酰胺于电池电解液中的应用
技术领域
本发明涉及电池电解液添加剂技术领域,具体为N,N-二甲基三氟甲磺酰胺于电池电解液中的应用。
背景技术
近来,对能量存储技术的关注不断增加。随着能量存储技术向诸如手提电话、可携式摄像机、笔记本电脑、个人电脑以及电动车辆等设备的延伸,对用作此类电子设备的能量来源的高能量密度电池的需求也在增加。锂离子二次电池是最令人满意的电池之一,目前正在积极进行多种对其改进的研究。
在目前使用的二次电池中,20世纪90年代初开发的锂二次电池包括一个由能够嵌入或脱出锂离子的碳材料制成的阳极,一个由含锂氧化物制成的阴极和一种通过将适量锂盐溶于混合有机溶剂中而制备的非水电解质溶液。随着人们对锂离子电池的能量密度提出越来越高的要求,常规锂离子电池已经不能满足人们的需求。
目前为了提高锂离子电池的能量密度,研究者通常采用开发高容量、高工作电压的正极材料来解决此问题,如提高锂钴复合氧化物、锂锰复合氧化物的工作电压,开发高工作电压的锂镍锰复合氧化物等。然而,这些正极材料在高电压下溶剂发生结构改变,过渡金属容易发生溶解,并且会在负极上沉积,另外,常用的电解液,通常会在高于4V的电压下发生分解,产气,从而会导致电池性能的降低。为了解决以上问题,研究者通常会对正极材料进行表面保护包覆或者掺杂来提高高电压下的循环性能,但是这些方法往往会伴随着电池可容量的损失,而且制作工艺繁琐,制造成本增加。通过开发新型高电压电解液取代目前常用的电解液体系是实现高电压锂离子电池商业化的改善途径之一。
发明内容
本发明的目的在于提供N,N-二甲基三氟甲磺酰胺于电池电解液中的应用,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
N,N-二甲基三氟甲磺酰胺于电池电解液中的应用,所述N,N-二甲基三氟甲磺酰胺作为添加剂加至电池电解液中,所述N,N-二甲基三氟甲磺酰胺的用量为电池电解液质量的0.1~8%。
进一步的,所述电池电解液中还包括3~6wt%的1,3,6-己烷三腈。
进一步的,所述的电池电解液中也包括锂盐和有机溶剂。
进一步的,所述锂盐与有机溶剂的质量比为15~20:72~84.9。
进一步的,所述锂盐为LiPF6、LiBF4、LiSO3CF3、LiClO4、LiN(CF3SO2)2、LiC(CF3SO2)3中的至少一种。
进一步的,所述有机溶剂为碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、γ-丁内酯、γ-戊内酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、丙酸甲酯、丙酸乙酯、丙酸丙酯、三氟乙酸甲酯、三氟乙酸乙酯、三氟乙酸丁酯中的至少一种。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明制备的添加N,N-二甲基三氟甲磺酰胺的电池电解液,充放效率高、循环性能好,能满足60℃条件下的以1C充放电循环300次容量保持率达95.3%以上;尤其在改善锂电池的高温循环性能的同时还能保证80.2以上的低温(-40℃)放电效率,可增加电池的储存性能,不影响锂电池的其它性能。锂离子电池循环寿命长、阻燃性能好、高温性能良好,电池工作电压可高于4.5V。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1:
电池电解液中包括质量比为15:84.9:0.1的LiPF6、三氟乙酸丁酯和N,N-二甲基三氟甲磺酰胺(纯度99.5%以上),所得电池电解液中水分含量29ppm,酸值41ppm,氧分<1ppm。
实施例2:
取体积比为30:40:30的碳酸丙烯酯、丙酸甲酯及三氟乙酸甲酯混合得有机溶剂;
取重量比为1:2的LiBF4和LiSO3CF3共同作为锂盐;
电池电解液中包括质量比为18:80:2的锂盐、有机溶剂和N,N-二甲基三氟甲磺酰胺(纯度99.5%以上),所得电池电解液中水分含量31ppm,酸值43ppm,氧分<1ppm。
实施例3:
取体积比为10:20:30:10:30的碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯及三氟乙酸乙酯混合得有机溶剂;
取重量比为1:2:1的LiClO4、LiN(CF3SO2)2和LiC(CF3SO2)3共同作为锂盐;
电池电解液中包括质量比为15.6:83:1.4的锂盐、有机溶剂和N,N-二甲基三氟甲磺酰胺(纯度99.5%以上),所得电池电解液中水分含量32ppm,酸值42ppm,氧分<1ppm。
实施例4:
取体积比为60:40的γ-丁内酯和γ-戊内酯混合得有机溶剂;
电池电解液中包括质量比为16.2:77.8:6的LiClO4、有机溶剂和N,N-二甲基三氟甲磺酰胺(纯度99.5%以上),所得电池电解液中水分含量30ppm,酸值41ppm,氧分<1ppm。
实施例5:
取体积比为30:30:40的碳酸乙烯酯、碳酸二乙酯和三氟乙酸乙酯混合得有机溶剂;
取重量比为2:1的LiPF6和LiBF4共同作为锂盐;
电池电解液中包括质量比为20:72:8的锂盐、有机溶剂和N,N-二甲基三氟甲磺酰胺(纯度99.5%以上),所得电池电解液中水分含量31ppm,酸值42ppm,氧分<1ppm。
实施例6:
取体积比为20:40:40的丙酸乙酯、丙酸丙酯和三氟乙酸乙酯混合得有机溶剂;
取重量比为1:3的LiN(CF3SO2)2和LiC(CF3SO2)3共同作为锂盐;
电池电解液中包括质量比为17:80.5:2.5的锂盐、有机溶剂和N,N-二甲基三氟甲磺酰胺(纯度99.5%以上),所得电池电解液中水分含量29ppm,酸值40ppm,氧分<1ppm。
实施例7:
电池电解液中包括质量比为15:78.9:6:0.1的LiPF6、三氟乙酸丁酯、1,3,6-己烷三腈和N,N-二甲基三氟甲磺酰胺(纯度99.5%以上),所得电池电解液中水分含量30ppm,酸值40ppm,氧分<1ppm。
实施例8:
取体积比为30:40:30的碳酸丙烯酯、丙酸甲酯及三氟乙酸甲酯混合得有机溶剂;
取重量比为1:2的LiBF4和LiSO3CF3共同作为锂盐;
电池电解液中包括质量比为18:77:3:2的锂盐、有机溶剂、1,3,6-己烷三腈和N,N-二甲基三氟甲磺酰胺(纯度99.5%以上),所得电池电解液中水分含量31ppm,酸值41ppm,氧分<1ppm。
实施例9:
取体积比为10:20:30:10:30的碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯及三氟乙酸乙酯混合得有机溶剂;
取重量比为1:2:1的LiClO4、LiN(CF3SO2)2和LiC(CF3SO2)3共同作为锂盐;
电池电解液中包括质量比为15.6:78:5:1.4的锂盐、有机溶剂、1,3,6-己烷三腈和N,N-二甲基三氟甲磺酰胺(纯度99.5%以上),所得电池电解液中水分含量32ppm,酸值43ppm,氧分<1ppm。
实施例10:
取体积比为60:40的γ-丁内酯和γ-戊内酯混合得有机溶剂;
电池电解液中包括质量比为16.2:73.8:4:6的LiClO4、有机溶剂、1,3,6-己烷三腈和N,N-二甲基三氟甲磺酰胺(纯度99.5%以上),所得电池电解液中水分含量30ppm,酸值41ppm,氧分<1ppm。
实施例11:
取体积比为30:30:40的碳酸乙烯酯、碳酸二乙酯和三氟乙酸乙酯混合得有机溶剂;
取重量比为2:1的LiPF6和LiBF4共同作为锂盐;
电池电解液中包括质量比为20:72:3:5的锂盐、有机溶剂、1,3,6-己烷三腈和N,N-二甲基三氟甲磺酰胺(纯度99.5%以上),所得电池电解液中水分含量32ppm,酸值41ppm,氧分<1ppm。
实施例12:
取体积比为20:40:40的丙酸乙酯、丙酸丙酯和三氟乙酸乙酯混合得有机溶剂;
取重量比为1:3的LiN(CF3SO2)2和LiC(CF3SO2)3共同作为锂盐;
电池电解液中包括质量比为17:77:3.5:2.5的锂盐、有机溶剂、1,3,6-己烷三腈和N,N-二甲基三氟甲磺酰胺(纯度99.5%以上),所得电池电解液中水分含量31ppm,酸值43ppm,氧分<1ppm。
本发明上述实施例中用的N,N-二甲基三氟甲磺酰胺由下述方法制备:
取二甲胺水溶液加至高压反应釜中,降温至0~5℃,缓慢滴加三氟甲磺酰氟,滴加完毕后,再加入三乙胺,然后升高压力至0.1~0.5MPa,维持0.1~0.5MPa进行酰胺化反应20~24h,酰胺化反应完成后,浓缩,再以乙醚为洗脱液经柱层析纯化,收集、浓缩洗脱液,减压浓缩,得的N,N-二甲基三氟甲磺酰胺,具体化学反应式如下:
Figure BDA0003297286370000061
对比例:
对比例1的电池电解液中包括质量比为15:85的LiPF6和三氟乙酸丁酯,所得电池电解液中水分含量28ppm,酸值45ppm。
分别取实施例1~12和对比例1制备的电池电解液分别组装电池后进行循环性能测试,方法如下:以钴酸锂为正极材料,中间相碳微球为负极材料,正负极流体分布在铝箔和铜箔,隔膜采用陶瓷隔膜组成软包电池,注入电解液后,在手套箱中组装成软包电池,静置8h后,得锂离子电池进行测试。
1、常温性能测试
将锂离子电池以1C(C指电池的额定容量)充电结束后,进行常温循环测试,测试结果见下表:
表1
Figure BDA0003297286370000062
Figure BDA0003297286370000071
2、高温循环性能测试
在室温(25℃)恒温条件下,分别以1/10C 3.0V到4.5V以上进行充放电对电池进行活化,随后在60℃,以1C充放电进行循环测试,具体高温循环测试结果见下表:
表2
Figure BDA0003297286370000072
Figure BDA0003297286370000081
3、锂离子电池低温性能
将锂离子电池以0.2C(C指电池的额定容量)充电结束后,将电池放入-40℃的低温恒温箱中恒温放置240min,测试低温储存性能,测试结果见下表:
表3
Figure BDA0003297286370000082
Figure BDA0003297286370000091
4、电导率、内阻检测
用电池内阻测试仪测试电池的内阻,以未添加N,N-二甲基三氟甲磺酰胺的基础电解液的内阻为1,考察采用实施例1~12的电池电解液制备的锂离子电池的内阻变化,具体结果见下表:
表4
处理 电导率(%) 内阻(%)
实施例1 -13.4 +15.9
实施例2 -12.1 +15.6
实施例3 -13.0 +14.9
实施例4 -12.7 +15.7
实施例5 -11.9 +16.1
实施例6 -12.6 +15.8
实施例7 +19.1 -6.2
实施例8 +20.0 -5.8
实施例9 +20.4 -6.1
实施例10 +19.7 -5.7
实施例11 +20.5 -6.3
实施例12 +20.3 -6.0
由表1~4可以看出,加入N,N-二甲基三氟甲磺酰胺后,电池的高温、常温、低温循环性能均得到了大幅改善,同时低温储存性能也得到了很大改善,但仅添加N,N-二甲基三氟甲磺酰胺会导致电导率和内阻性能下降,这对N,N-二甲基三氟甲磺酰胺的应用造成了一定的限制,为解决上述问题,经长期研发,探索发现向电池电解液中加入3~6wt%的1,3,6-己烷三腈,可以很好的改善因加入N,N-二甲基三氟甲磺酰胺造成的电导率下降和内阻增加的问题,同时并不会影响电池的其它性能(参见实施例7~12的实验数据)。
5、阻燃性能
以1.0C电流恒流将电池充电至5V,然后恒压充电至电流将至0.05C,充电停止;
将电池放在热箱中,以5℃/min的升温速度从25℃开始升温至180℃,到达180℃后维持温度不变,然后开始计时,1h后观察电池状态,通过该测试的标准为:电池无冒烟,无起火,无爆炸,其中每组10支电池;通过上述热箱测试,来表征电池的安全性能,具体热箱测试结果见下表:
表5
处理 热箱测试后的状态
实施例1 10支电池均通过,没有冒烟、起火、爆炸现象
实施例2 10支电池均通过,没有冒烟、起火、爆炸现象
实施例3 10支电池均通过,没有冒烟、起火、爆炸现象
实施例4 10支电池均通过,没有冒烟、起火、爆炸现象
实施例5 10支电池均通过,没有冒烟、起火、爆炸现象
实施例6 10支电池均通过,没有冒烟、起火、爆炸现象
实施例7 10支电池均通过,没有冒烟、起火、爆炸现象
实施例8 10支电池均通过,没有冒烟、起火、爆炸现象
实施例9 10支电池均通过,没有冒烟、起火、爆炸现象
实施例10 10支电池均通过,没有冒烟、起火、爆炸现象
实施例11 10支电池均通过,没有冒烟、起火、爆炸现象
实施例12 10支电池均通过,没有冒烟、起火、爆炸现象
对比例1 7支冒烟、2支起火、1支爆炸
由表5可以看出,在电池电解液中添加N,N-二甲基三氟甲磺酰胺可以提高电池的阻燃性能。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (6)

1.N,N-二甲基三氟甲磺酰胺于电池电解液中的应用,其特征在于,所述N,N-二甲基三氟甲磺酰胺作为添加剂加至电池电解液中,所述N,N-二甲基三氟甲磺酰胺的用量为电池电解液质量的0.1~8%。
2.根据权利要求1所述的N,N-二甲基三氟甲磺酰胺于电池电解液中的应用,其特征在于,所述电池电解液中还包括3~6wt%的1,3,6-己烷三腈。
3.根据权利要求1或2所述的N,N-二甲基三氟甲磺酰胺于电池电解液中的应用,其特征在于,所述的电池电解液中也包括锂盐和有机溶剂。
4.根据权利要求3所述的N,N-二甲基三氟甲磺酰胺于电池电解液中的应用,其特征在于,所述锂盐与有机溶剂的质量比为15~20:72~84.9。
5.根据权利要求3所述的N,N-二甲基三氟甲磺酰胺于电池电解液中的应用,其特征在于,所述锂盐为LiPF6、LiBF4、LiSO3CF3、LiClO4、LiN(CF3SO2)2、LiC(CF3SO2)3中的至少一种。
6.根据权利要求3所述的N,N-二甲基三氟甲磺酰胺于电池电解液中的应用,其特征在于,所述有机溶剂为碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、γ-丁内酯、γ-戊内酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、丙酸甲酯、丙酸乙酯、丙酸丙酯、三氟乙酸甲酯、三氟乙酸乙酯、三氟乙酸丁酯中的至少一种。
CN202111181220.5A 2021-10-11 2021-10-11 N,n-二甲基三氟甲磺酰胺于电池电解液中的应用 Active CN113921911B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111181220.5A CN113921911B (zh) 2021-10-11 2021-10-11 N,n-二甲基三氟甲磺酰胺于电池电解液中的应用

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111181220.5A CN113921911B (zh) 2021-10-11 2021-10-11 N,n-二甲基三氟甲磺酰胺于电池电解液中的应用

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113921911A true CN113921911A (zh) 2022-01-11
CN113921911B CN113921911B (zh) 2024-04-02

Family

ID=79239085

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202111181220.5A Active CN113921911B (zh) 2021-10-11 2021-10-11 N,n-二甲基三氟甲磺酰胺于电池电解液中的应用

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113921911B (zh)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1759497A (zh) * 2003-03-13 2006-04-12 联邦科学及工业研究组织 能量储存装置
CN109301326A (zh) * 2018-09-21 2019-02-01 宁德新能源科技有限公司 一种电解液及电化学装置
CN112825372A (zh) * 2019-11-20 2021-05-21 珠海冠宇电池股份有限公司 一种电解液及含有该电解液的电化学装置
CN112968209A (zh) * 2021-02-24 2021-06-15 珠海中科先进技术研究院有限公司 一种离子液体凝胶电解质及其制备方法和应用

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1759497A (zh) * 2003-03-13 2006-04-12 联邦科学及工业研究组织 能量储存装置
CN109301326A (zh) * 2018-09-21 2019-02-01 宁德新能源科技有限公司 一种电解液及电化学装置
CN112825372A (zh) * 2019-11-20 2021-05-21 珠海冠宇电池股份有限公司 一种电解液及含有该电解液的电化学装置
CN112968209A (zh) * 2021-02-24 2021-06-15 珠海中科先进技术研究院有限公司 一种离子液体凝胶电解质及其制备方法和应用

Also Published As

Publication number Publication date
CN113921911B (zh) 2024-04-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108987808B (zh) 一种高电压锂离子电池非水电解液及锂离子电池
CN102569889A (zh) 锂离子电池非水电解液与锂离子电池
WO2021093265A1 (zh) 一种电解液和电化学装置
CN105789685A (zh) 锂离子电池及其电解液
CN112928332A (zh) 一种高电压锂离子电池非水电解液及锂离子电池
US20200136183A1 (en) Electrolyte and lithium ion battery
CN110676511A (zh) 一种锂离子电池电解液和锂离子二次电池
CN110416611B (zh) 一种锂离子电池非水电解液及使用该电解液的锂离子电池
CN111430779B (zh) 电解液原料组合物,电解液及锂离子二次电池及其制备方法
CN108987806B (zh) 环状硼酸酐于电池电解液中的应用
CN107946643B (zh) 一种高性能锂电池电解液
CN114188606B (zh) 一种电解液及其应用
CN114552015B (zh) 电解液添加剂、锂离子电池电解液及锂离子电池
CN102780039A (zh) 锂离子二次电池的非水有机电解液及其制备方法
CN102324562A (zh) 含氟取代丁二酸酐及丁二酸酐衍生物的非水电解液及包含它的碱金属二次电池
CN113921911B (zh) N,n-二甲基三氟甲磺酰胺于电池电解液中的应用
CN109004279A (zh) 环状硅酸酯化合物于电池电解液中的应用
CN115172874A (zh) 一种适用于锂原电池的电解液
CN114976247A (zh) 一种电解液和含有该电解液的电池
CN108258308B (zh) 锂离子电池非水电解液及锂离子电池
CN113903990B (zh) 二氧唑酮衍生物于电池电解液中的应用
CN108258310B (zh) 锂离子电池非水电解液及锂离子电池
CN113809400A (zh) 乙酸2,2-二氟乙酯于电池电解液中的应用
CN114759260B (zh) 一种改善电池高温性能的电解液及锂离子电池
CN111129591B (zh) 化合物的应用、非水电解液和锂离子二次电池

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
CB02 Change of applicant information
CB02 Change of applicant information

Country or region after: China

Address after: No. 1, Lingda Road, Douyu Industrial Zone, Luancheng District, Shijiazhuang City, Hebei Province, 051430

Applicant after: Hebei Shengtai Materials Co.,Ltd.

Applicant after: INSTITUTE OF ENERGY, HEBEI ACADEMY OF SCIENCE

Address before: 051430 douyu Industrial Zone, Luancheng District, Shijiazhuang City, Hebei Province

Applicant before: SHIJIAZHUANG SHENGTAI CHEMICAL Co.,Ltd.

Country or region before: China

Applicant before: INSTITUTE OF ENERGY, HEBEI ACADEMY OF SCIENCE

GR01 Patent grant
GR01 Patent grant