一种含硼酸三丙酯添加剂的电解液及其制备方法与应用技术

技术编号:12900660 阅读:57 留言:0更新日期:2016-02-24 11:02
本发明专利技术属于锂离子电池技术领域,公开了一种含硼酸三丙酯添加剂的电解液及其制备方法与应用。所述电解液包括导电锂盐、有机溶剂和硼酸三丙酯添加剂。本发明专利技术的硼酸三丙酯添加剂优化了正极/电解液界面,降低正极的表面活性,抑制电解液的氧化分解,能提高高电压(4.8V)富锂为正极材料的锂电池的循环和倍率性能。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于锂离子电池
,具体涉及一种含硼酸三丙酯添加剂的电解液及 其制备方法与应用。
技术介绍
在现有商业化二次电池中,锂离子电池的比能量最高、循环性能最好,而且因其电 极材料选择的多样性,作为储能电池具有广阔的发展前景。目前,商业用锂离子电池的正极 材料主要有锰酸锂、钴酸锂、三元材料、磷酸亚铁锂几种,其充电截止电压一般不超过4. 2V。 随着科技的进步及市场的不断发展,提升锂电池的能量密度日益显得重要而迫切。因此提 升锂离子电池的使用电压从而提高电池的能量密度是目前研究的重点。 目前发现的5V正极材料包括:(1)具有尖晶石结构的锰系氧化物,如LiMn2xLix04 和LiMn2XMX04等;(2)具有橄榄石结构的复合磷酸盐:LiMP04(M=Ni、Co)等;(3)具有反 尖晶石结构的三元金属酸盐氧化物LiMV04(M=Cu,Ni,Μη)等。(4)具有层状结构的三元金 属酸盐氧化物xLi2Mn03 · (l_x)LiM02(0 <X< 1,M=Mn、Co、Ni)等。由于层状结构的三 元金属酸盐氧化物xLi2Mn03 · (l_x)LiM02(0 <X< 1,M=Mn、Co、Ni)的理论容量可超过 250mAh·g\将成为下一代锂离子电池的重要候选正极材料之一。 但是,在提高正极材料电压的同时,电池的充放电循环等电性能却在下降,一方面 原因是层状富锂材料结构不够稳定,另一方面则是电解液的匹配问题。常规的商用电解液 在5V高电位下容易在电池正极表面氧化分解的,电解液自身的氧化分解反应同时也会促 使正极材料形貌改变、结构坍塌等恶性反应。因此必须开发一种能耐5V高电压的电解液, 进而实现锂电池电性能的优良发挥,提高锂电池循环寿命。通过在常规的锂离子电池电解 液中加入少量的电解液添加剂是提高锂离子电池性能的最方便最经济的方法。
技术实现思路
为了解决以上现有技术的缺点和不足之处,本专利技术的首要目的在于提供一种含硼 酸三丙酯添加剂的电解液。该电解液通过添加硼酸三丙酯,在应用于锂离子电池时,优化了 正极/电解液界面,降低正极的表面活性,抑制电解液的氧化分解,能提高高电压(4. 8V)富 锂为正极材料的锂电池的循环和倍率性能。 本专利技术的另一目的在于提供一种上述含硼酸三丙酯添加剂的电解液的制备方法。 本专利技术的再一目的在于提供一种上述含硼酸三丙酯添加剂的电解液在锂离子电 池中的应用。 本专利技术目的通过以下技术方案实现: -种含硼酸三丙酯添加剂的电解液,所述电解液包括导电锂盐、有机溶剂和硼酸 三丙酯添加剂,所述的硼酸三丙酯添加剂具有式(1)所示的结构式: 优选地,所述的导电锂盐选自六氟硼酸锂(LiPF6)、四氟硼酸锂(LiBF4)、二草酸硼 酸锂(LiBOB)、二氟草酸硼酸锂(LiDFOB)、三氟甲基磺酸锂(LiS03CF3)、高氯酸锂(LiC104)、 六氟砷酸锂(LiAsF6)以及双三氟甲基磺酰亚胺锂(Li(CF3S02)2N)中的一种或两种以上。 优选地,所述的有机溶剂由环状碳酸酯溶剂和线型碳酸酯溶剂组成;环状碳酸酯 溶剂与线型碳酸酯溶剂的质量比为1: (1~3)。 所述的环状碳酸酯溶剂优选为碳酸乙烯酯(EC);所述的线型碳酸酯溶剂优选碳 酸二甲酯(DMC),碳酸甲乙酯(EMC),碳酸二乙酯(DEC)和碳酸甲丙酯(MPC)中的一种或两 种以上。 优选地,所述导电锂盐在电解液中的浓度为1.Omol/L。 优选地,所述硼酸三丙酯添加剂的含量为电解液总重量的1%~3%。 上述含硼酸三丙酯添加剂的电解液的制备方法,包括如下步骤: (1)将有机溶剂纯化除杂、除水; (2)在室温条件下,将导电锂盐加入步骤(1)所得到的溶剂中,得到普通电解液; (3)在步骤⑵得到的普通电解液中加入硼酸三丙酯添加剂,得到所述电解液。 步骤(1)中所述的纯化除杂、除水优选通过分子筛、活性炭、氢化钙、氢化锂、无水 氧化钙、氯化钙、五氧化二磷、碱金属或碱土金属中的任意一种或两种以上进行处理。 所述的分子筛可以采用3義型、4Λ型或SA:型,优选型或5灵型。 上述含硼酸三丙酯添加剂的电解液在锂离子电池中的应用。 本专利技术的电解液具有如下优点及有益效果: 本专利技术使用硼酸三丙酯作为锂离子电解液的高压成膜添加剂,由于该类添加剂具 有较低的氧化和还原电位,在首次充放电过程中能够在正极和负极表面形成一层致密、稳 定的SEI膜,优化了正负极表面膜,抑制电极的表面活性,从而抑制电解液与电极活性物质 的进一步接触,减少电解液主体溶剂在电极表面的氧化分解。含有这种电解液添加剂的锂 离子电池在2~4. 8V下的循环性能得到改善。【附图说明】 图1为实施例1制备得到的锂离子电池的高压电解液与普通电解液进行放电循环 性能测试结果图; 图2为实施例1制备得到的锂离子电池的高压电解液与普通电解液的倍率放电性 能结果图。【具体实施方式】 下面结合实施例及附图对本专利技术作进一步详细的描述,但本专利技术的实施方式不限 于此。 实施例1 (1)将环状碳酸酯溶剂碳酸乙烯酯(EC)和线型碳酸酯溶剂碳酸甲乙酯(EMC)以及 二甲基碳酸酯(DMC)按质量比EC:EMC:DMC= 3 : 5 : 2混合,并采用分子筛、氢化钙、 氢化锂纯化除杂、除水; (2)在室温条件下,将导电锂盐LiPF6溶解在步骤⑴得到的溶剂中,终浓度为 1.Omol/L,搅拌均匀,得到普通电解液; (3)在步骤⑵制备的普通电解液中添加电解液质量的1%的硼酸三丙酯,得到用 于锂离子电池的高压电解液。 本实施例制备得到的锂离子电池的高压电解液与步骤(2)所得普通电解液进行 放电循环性能比较,结果如图1所示。由图1可以看出:本实施例制备的高压电解液进行 200圈后还能保持88. 2%的容量保持率,而普通电解液进行200圈后只能保持29. 8%的容 量保持率。从结果可以看出,电解液中加入硼酸三丙酯的电解当前第1页1 2 本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种含硼酸三丙酯添加剂的电解液,其特征在于:所述电解液包括导电锂盐、有机溶剂和硼酸三丙酯添加剂,所述的硼酸三丙酯添加剂具有式(1)所示的结构式:

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:李伟善李健辉邢丽丹王再盛涂文强李斌
申请(专利权)人:华南师范大学
类型:发明
国别省市:广东;44

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