具有负极靶向钝化作用的锂离子电池电解液及其制备方法

    公开(公告)号:CN115051032B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202210985561.6

    申请日:2022-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种具有负极靶向钝化作用的锂离子电池电解液,包括锂盐、第一相溶剂、钝化剂、第二相溶剂;锂盐溶解于第一相溶剂、不溶于第二相溶剂,钝化剂溶解于第二相溶剂、不溶于第一相溶剂,第一相溶剂与第二相溶剂互溶,形成宏观均相、微观分相的溶液体系。钝化剂能够被锂化石墨或金属锂引发开环聚合反应。当负极SEI膜发生破碎露出负极石墨时,钝化剂精准定向到达破碎位置开环聚合成膜,修复破损的SEI膜,阻止电解液与负极之间的持续反应;当SEI膜因温度持续上升而完全分解破碎时,钝化剂开环聚合生成的聚合物薄膜能够代替SEI膜,阻挡电解液与负极的放热副反应,减少热失控期间的初始热量聚集,延迟或避免电池热失控的发生,提升电池的安全性。

    一种阻燃型电解液及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115911552A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211395906.9

    申请日:2022-11-08

    Abstract: 本发明属于锂离子电池阻燃剂技术领域,具体涉及一种阻燃型电解液及其制备方法和应用,电解液包括:锂盐、碳酸酯有机溶剂、共溶剂以及阻燃添加剂;锂盐在锂盐和碳酸酯有机溶剂组成的电解液中的浓度为0.5~5mol/L;碳酸酯电解液和阻燃添加剂的体积比为100:(1~30);共溶剂和阻燃添加剂的体积比为(4~120):(1~5);共溶剂为能够溶解阻燃添加剂的溶剂,且阻燃添加剂为全氟己烷衍生物。本发明提出在电解液中引入不与锂离子相互作用的共溶剂,通过共溶剂的桥梁作用将不溶的阻燃剂引入到常规电解液中,通过该方法配置的阻燃电解液不会因为阻燃剂的添加而恶化电化学性能,解决了锂离子电池的电解液阻燃性能与电化学性能不兼容的问题。

    一种二次电池电解液及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117810540A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311641932.X

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 本发明提供一种二次电池电解液,所述电解液由电解质盐、有机溶剂、活性氧引发型钝化添加剂混合制备而成;其中,所述电解质盐在电解液中的浓度为0.5~3mol/L,所述活性氧引发型钝化剂在电解液中的重量百分比为0.01~10%;所述电解质盐为锂盐或钠盐;所述活性氧引发型钝化添加剂为抗坏血酸衍生物、多巴胺及其衍生物或萜烯类化合物中的一种或多种。本发明制得得电解液可以消除活性氧相关的串扰副反应;可以钝化正极材料,抑制电解液也高氧化性正极之间的副反应,延缓脱锂态正极或脱钠态正极在高温下的相变析氧过程,达到推迟活性氧参与串扰反应的目的。

    一种能限制晶格氧逃逸的正极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119050267A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411086486.5

    申请日:2024-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种能限制晶格氧逃逸的正极及其制备方法和应用,具体方法为将晶格氧抑制剂添加到所述二次电池中的正极中。晶格氧抑制剂不仅可充当“物理钝化膜”的角色去约束颗粒体积变化和防止电极/电解液的直接接触,而且还可扮演“电子库”的角色通过界面电荷补偿的方式来抑制界面晶格氧的流失和有害界面相转变的转化。这两方面的作用极大地抑制了富镍层状氧化物、钴酸锂、锰酸锂、富锂锰基以及钠基层状氧化物正极材料在高温下的晶格氧释放,削弱活性氧与有机溶剂和锂化负极之间的化学串扰反应。因此热失控触发点的热量聚集可以得到有效遏制,延迟或避免电池热失控的发生,提升电池的安全性。

    具有负极靶向钝化作用的锂离子电池电解液及其制备方法

    公开(公告)号:CN115051032A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210985561.6

    申请日:2022-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种具有负极靶向钝化作用的锂离子电池电解液,包括锂盐、第一相溶剂、钝化剂、第二相溶剂;锂盐溶解于第一相溶剂、不溶于第二相溶剂,钝化剂溶解于第二相溶剂、不溶于第一相溶剂,第一相溶剂与第二相溶剂互溶,形成宏观均相、微观分相的溶液体系。钝化剂能够被锂化石墨或金属锂引发开环聚合反应。当负极SEI膜发生破碎露出负极石墨时,钝化剂精准定向到达破碎位置开环聚合成膜,修复破损的SEI膜,阻止电解液与负极之间的持续反应;当SEI膜因温度持续上升而完全分解破碎时,钝化剂开环聚合生成的聚合物薄膜能够代替SEI膜,阻挡电解液与负极的放热副反应,减少热失控期间的初始热量聚集,延迟或避免电池热失控的发生,提升电池的安全性。

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