一种含磷硼元素的电解液添加剂、电解液及其应用的制作方法

文档序号:36167595发布日期:2023-11-23 20:25阅读:63来源:国知局
一种含磷硼元素的电解液添加剂的制作方法

本发明属于电解液材料,具体涉及一种含磷硼元素的电解液添加剂、电解液及其应用。


背景技术:

1、目前,锂电池产业中所使用的有机电解质材料主要是烷基碳酸酯类化合物和lipf6锂盐体系,高温下其性能大大下降,而如电动汽车用动力电池要求更高的工作温度范围(约为-30至80℃);而且,烷基碳酸酯类有机电解质材料具有很高的可燃性,因此存在巨大的安全隐患;尤其是在混合动力和全电汽车应用领域,长期循环问题和安全性是制约这些材料实际应用的重要因素。

2、电解液是锂离子电池的重要组成部分,它在正负极之间起着传输锂离子的作用。电池的安全性、充放电循环、工作温度范围和电池的充放电容量等都与电解液的电化学性能有重要的关系。电解液中传统的功能成分对于延长电池的使用寿命起到了关键的作用,但是对于延缓或抑制锂枝晶的产生目前没有长期有效的措施,这就极大的影响了电池的安全性能和充放电循环的使用寿命。

3、cn110600802a公开了一种高安全性的锂离子电池电解液及锂离子电池,所述高安全性的锂离子电池电解液包括有机溶剂、锂盐和添加剂,所述添加剂包括主添加剂和辅添加剂,所述主添加剂为吡咯类离子液体和含磷离子液体中的至少一种。该技术方案通过加入添加剂制得的锂离子电池电解液能提升电池的循环寿命和电极稳定性以及电池的阻燃效果。

4、cn109830747a公开了一种电解液添加剂及电解液以及电解液的应用,所述添加剂为一种含磷含硼的有机化合物盐,其阳离子部分为带有四个苯环的含磷阳离子,其阴离子部分为带有四个苯环的含硼阴离子,结构通式如下:

5、

6、该技术方案提供的添加剂用于电解液中,抑制枝晶的效果突出,可提高金属锂(或钠或钾)电池的循环性能和安全性能。

7、cn115441052a公开了一种电解液添加剂组合物的制备方法及应用,所述添加剂组合物为下式结构(i)所示的单取代二氟磷酸基三氟硼酸锂和四氟硼酸锂的混合物,

8、

9、该技术方案提供的添加剂组合物用于电解液中,具有降低电池阻抗,改善电池高温循环、常温循环和高温存储性能,提高电池长期存储稳定性等优点。

10、尽管目前已经开发了种类众多的电解液添加剂用于改善锂离子电池的安全性能和充放电循环性能,而这些电解液添加剂也都能够在一定程度上抑制锂枝晶产生,但是这些电解液添加剂对锂枝晶的抑制能力都还不足以使锂金属负极真正在商品电池中得到大规模应用,而且电池对高能量密度的需求和高温高电压稳定性的要求越来越高,电解液添加剂对锂枝晶的抑制能力仍有待进一步提高。

11、因此,需要开发一种提高电池稳定性和充电放电循环性能的添加剂以及电解液至关重要。


技术实现思路

1、针对现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种含磷硼元素的电解液添加剂、电解液及其应用。添加所述含磷硼元素的电解液添加剂制得的电解液能够提高电化学装置的电化学性能,包括提高充放电循环性能和低温放电性能。

2、为达此目的,本发明采用以下技术方案:

3、第一方面,本发明提供一种含磷硼元素的电解液添加剂,所述含磷硼元素的电解液添加剂包括式i所示化合物结构的离子液体,

4、

5、其中r1、r2和r3各自独立地选自卤素原子或碳原子数为1-10(例如1、2、3、4、5、6、7、8、9或10等)的有机基团,虚线代表共轭π键。

6、本发明中,采用如式i所示化合物结构的离子液体做电解液添加剂,能够使制得的电化学装置具有综合性能优异、充放电循环稳定性高和低温放电性能好的特点。

7、本发明中,所述式i所示化合物结构的离子液体在电解液中的作用机理:所述式i所示化合物结构的离子液体的阴离子结构中二氟磷氧基团可提升电解质的稳定性;空间结构较大的阴离子结构与电解液溶剂的作用力较弱,可提升电解液的耐氧化能力;阳离子结构中氮原子上的孤对电子可捕获从正极上扩散并游离在电解液中的过渡金属离子,阻止过渡金属离子对负极界面的破坏作用,进而稳定sei界面膜,从而提升了电化学装置的循环寿命、倍率性能和低温性能。

8、本发明中,“低温”意指在-30~-20℃,“高温”意指在45~80℃,下述如有涉及相同表述,均有相同含义。

9、优选地,所述卤素原子为氟、氯、溴或碘中的任意一种。

10、优选地,所述碳原子数为1-10(例如1、2、3、4、5、6、7、8、9或10等)的有机基团为碳原子数为1-10(例如1、2、3、4、5、6、7、8、9或10等)的烷基、碳原子数为1-10(例如1、2、3、4、5、6、7、8、9或10等)的烷氧基、碳原子数为2-10(例如2、3、4、5、6、7、8、9或10等)的烯基、碳原子数为2-10(例如2、3、4、5、6、7、8、9或10等)的炔基、碳原子数为5-10(例如5、6、7、8、9或10等)的芳基或碳原子数为5-10(例如5、6、7、8、9或10等)的环烷基。

11、优选地,所述碳原子数为5-10(例如5、6、7、8、9或10等)的环烷基包括五元环烷基或六元环烷基。

12、优选地,所述r1、r2和r3各自独立地选自甲基或丙基。

13、优选地,所述含磷硼元素的电解液添加剂包括式ⅱ和/或式ⅲ所示化合物,

14、

15、第二方面,本发明提供一种电解液,所述电解液包括电解质、有机溶剂和添加剂,所述添加剂包括如第一方面所述的含磷硼元素的电解液添加剂。

16、优选地,所述电解质包括锂盐、钠盐或钾盐中的任意一种或至少两种的组合。

17、优选地,所述电解质包括xclo4、xpf6、xbf4、xtfsi、xfsi、xbob、xodfb,xcf3so3、xdfp、xdodfp、xotfp或xasf6中的任意一种或至少两种的组合,其中,x包括li、na或k中的任意一种。

18、优选地,以所述电解液的总质量为100%计,所述电解质的质量百分数为8%-49%,例如8%、10%、12%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%或49%等,进一步优选为8-18%。

19、优选地,所述有机溶剂包括非水性有机溶剂。

20、优选地,所述有机溶剂包括碳酸酯、羧酸酯、氟代羧酸酯、丙酸酯、氟醚化合物或芳香烃中的任意一种或至少两种的组合。

21、优选地,所述碳酸酯包括卤代碳酸酯和/或非卤代碳酸酯。

22、优选地,所述卤代碳酸酯包括氟代碳酸乙烯酯、双氟碳酸丙烯酯、三氟代乙酸乙酯、三氟乙基甲基碳酸酯、三氟甲基碳酸乙烯酯、4-三氟代甲基碳酸乙烯酯、氯代碳酸乙烯酯、二(2,2,2-三氟乙基)碳酸酯、三氟丙酸甲酯、3,3,3-三氟代乙酸乙酯、2-三氟甲基苯甲酸甲酯、4,4,4-三氟丁酸乙酯或1,1,1,3,3,3-六氟异丙基丙烯酸酯中的任意一种或至少两种的组合。

23、优选地,所述非卤代碳酸酯包括碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、碳酸二乙酯、碳酸二甲酯或碳酸甲乙酯中的任意一种或至少两种的组合。

24、优选地,所述羧酸酯包括卤代羧酸酯和/或非卤代羧酸酯。

25、优选地,所述卤代羧酸酯包括氟代丁酸丙酯、氟代乙酸丙酯、氟代乙酸异丙酯、氟代丙酸丁酯、氟代丙酸异丙酯、氟代丁酸乙酯、氟代丙酸甲酯、氟代丙酸乙酯或氟代丙酸丙酯中的任意一种或至少两种的组合。

26、优选地,所述非卤代羧酸酯包括丁酸丙酯、乙酸丙酯、乙酸异丙酯、丙酸丁酯、丙酸异丙酯、丁酸乙酯、丙酸甲酯、丙酸乙酯或丙酸丙酯中的任意一种或至少两种的组合。

27、优选地,所述氟醚化合物的碳原子数≤7,例如1、2、3、4、5、6或7等。

28、优选地,所述芳香烃包括卤代芳香烃和/或非卤代芳香烃。

29、优选地,所述卤代芳烃包括单氟苯、双氟苯、1,3,5-三氟苯、三氟甲苯、2-氟甲苯或2,4-二氯三氟甲苯中的任意一种或至少两种的组合。

30、优选地,以所述电解液的总质量为100%计,所述有机溶剂的质量百分数为1%-85%,例如1%、10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、75%、80%或85%等。

31、优选地,以所述电解液的总质量为100%计,所述添加剂的质量百分数为0.01%-3%,例如0.01%、0.05%、0.1%、0.3%、0.5%、1%、1.5%、1.8%、2%、2.5%或3%等。

32、优选地,所述电解液还包括其他添加剂。

33、第三方面,本发明提供一种电化学装置,所述电化学装置包括如第一方面所述的电解液添加剂和/或如第二方面所述的电解液。

34、优选地,所述电化学装置包括锂离子电池、钠离子电池、钾离子电池或超级电容器中的任意一种。

35、优选地,所述锂离子电池的负极材料包括石墨、软碳、硬碳、单晶硅与石墨的复合材料、氧化亚硅与石墨的复合材料、钛酸锂或五氧化二铌中的任意一种或至少两种的组合。

36、相对于现有技术,本发明具有以下有益效果:

37、本发明中通过选择式i所示化合物结构的离子液体做电解液添加剂,解决了目前电化学装置存在的安全性能低和充放电循环稳定性差的问题。添加所述含磷硼元素的电解液添加剂制备的锂电池具有电化学性能优异、充放电循环稳定性高和低温放电性能好的特点。添加本发明所述的含磷硼元素的电解液添加剂的电解液制成的锂离子电池的常温下3c充电率为76.6~85.1%,-20℃下1c放电率为78.2~87.9%,常温循环800次3c充电/1c放电的循环容量保持率为90.0~97.0%,45℃高温循环800次3c充电/1c放电的循环容量保持率在87.5~94.4%。

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