锂电池及其电解液、电解液的制备方法

    公开(公告)号:CN110190330A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910479612.6

    申请日:2019-06-04

    Abstract: 本发明涉及一种锂电池及其电解液、电解液的制备方法,该电解液在电解液基液中添加对甲苯磺酰氧甲基膦酸二乙酯添加剂,由于该添加剂具有较低的氧化电位,使得其在首次充电过程中能够氧化形成聚合物,在正极表面形成界面膜,保护了正极材料结构,稳定高压下正极材料/电解液的界面不稳定性,抑制高电压下电解液基液的氧化分解,从而提高锂离子电池的循环稳定性。

    一种全固态锂离子电池及其原位制备方法

    公开(公告)号:CN108550902A

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201810562363.2

    申请日:2018-06-04

    Abstract: 本发明公开了一种全固态锂离子电池及其原位制备方法,包括一体化的正极、负极和固态电解质,所述固态电解质由电解液原位形成,其组分包括无机锂盐和碳酸酯低聚物;所述电解液和每个电极的活性物质质量比为5:1~5:2。其原位制备方法为,直接将一定配方的电解液注入到电极之间,然后通过控制活化的充放电制度,使注入的电解液完全发生电化学反应,原位逐步形成多组分类固态电解质膜的全固态电解质,再将电解液反应发生的气体抽除,再密封,获得原位制备所得的全固态锂离子电池。这种原位电致成膜的全固态锂离子电池的电极/电解质界面相容性高,电池倍率性能好,且工艺简单,生产成本低。

    一种高稳定性锂离子电池电解液及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN107732290A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201711082311.7

    申请日:2017-11-07

    Abstract: 本发明公开一种高稳定性锂离子电池电解液及其制备方法与应用,属于锂离子电池技术领域。所述的电解液包括导电锂盐、有机溶剂和Mn(Ⅱ)离子稳定剂;所述的Mn(Ⅱ)离子稳定剂:Mn[(CF3SO2)2N]2。本发明的Mn(Ⅱ)离子稳定剂在充放电过程中能够沉积在负极SEI膜表面,在靠近钛酸锂表面起到修饰作用,稳定了锂离子扩散,从而有效减缓了循环性能的下降。含有这种电解液稳定剂的锂离子电池在0.005~2.5V下的循环性能得到明显改善。

    锂电池及其电解液、电解液的制备方法

    公开(公告)号:CN110190330B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201910479612.6

    申请日:2019-06-04

    Abstract: 本发明涉及一种锂电池及其电解液、电解液的制备方法,该电解液在电解液基液中添加对甲苯磺酰氧甲基膦酸二乙酯添加剂,由于该添加剂具有较低的氧化电位,使得其在首次充电过程中能够氧化形成聚合物,在正极表面形成界面膜,保护了正极材料结构,稳定高压下正极材料/电解液的界面不稳定性,抑制高电压下电解液基液的氧化分解,从而提高锂离子电池的循环稳定性。

    一种高稳定性锂离子电池电解液及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN107732290B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201711082311.7

    申请日:2017-11-07

    Abstract: 本发明公开一种高稳定性锂离子电池电解液及其制备方法与应用,属于锂离子电池技术领域。所述的电解液包括导电锂盐、有机溶剂和Mn(Ⅱ)离子稳定剂;所述的Mn(Ⅱ)离子稳定剂:Mn[(CF3SO2)2N]2。本发明的Mn(Ⅱ)离子稳定剂在充放电过程中能够沉积在负极SEI膜表面,在靠近钛酸锂表面起到修饰作用,稳定了锂离子扩散,从而有效减缓了循环性能的下降。含有这种电解液稳定剂的锂离子电池在0.005~2.5V下的循环性能得到明显改善。

    一种全固态锂离子电池及其原位制备方法

    公开(公告)号:CN108550902B

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201810562363.2

    申请日:2018-06-04

    Abstract: 本发明公开了一种全固态锂离子电池及其原位制备方法,包括一体化的正极、负极和固态电解质,所述固态电解质由电解液原位形成,其组分包括无机锂盐和碳酸酯低聚物;所述电解液和每个电极的活性物质质量比为5:1~5:2。其原位制备方法为,直接将一定配方的电解液注入到电极之间,然后通过控制活化的充放电制度,使注入的电解液完全发生电化学反应,原位逐步形成多组分类固态电解质膜的全固态电解质,再将电解液反应发生的气体抽除,再密封,获得原位制备所得的全固态锂离子电池。这种原位电致成膜的全固态锂离子电池的电极/电解质界面相容性高,电池倍率性能好,且工艺简单,生产成本低。

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