其中,R1、R2、R3均选自烯基、芳香基、碳原子数为C1~C13的烷基、碳原子数为C1~C13的卤代烷基中的一种。本发明的电解液添加剂与有机溶剂相比具有更高的氧化性,在正极表面能优先发生电化学氧化,在正极表面形成SEI保护膜,从而有效抑制电解液中的有机溶剂在循环过程中发生氧化分解及对正极材料结构的破坏,拓宽电解液的电化学窗口,扩大了电池的工作电压范围,尤其是提高了电池在高压(如4.5~5V)下的循环稳定性。">
电解液添加剂、锂电池电解液及锂电池
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电解液添加剂、锂电池电解液及锂电池
来源:北方有色网
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简介: 本发明涉及一种电解液添加剂、锂电池电解液及锂电池,属于锂电池技术领域。添加剂包括式Ⅰ所示化合物中的至少一种:其中,R1、R2、R3均选自烯基、芳香基、碳原子数为C1~C13的烷基、碳原子数为C1~C13的卤代烷基中的一种。本发明的电解液添加剂与有机溶剂相比具有更高的氧化性,在正极表面能优先发生电化学氧化,在正极表面形成SEI保护膜,从而有效抑制电解液中的有机溶剂在循环过程中发生氧化分解及对正极材料结构的破坏,拓宽电解液的电化学窗口,扩大了电池的工作电压范围,尤其是提高了电池在高压(如4.5~5V)下的循环稳定性。
本发明涉及一种电解液添加剂、电池电解液及锂电池,属于锂电池技术领域。添加剂包括式Ⅰ所示化合物中的至少一种:其中,R1、R2、R3均选自烯基、芳香基、碳原子数为C1~C13的烷基、碳原子数为C1~C13的卤代烷基中的一种。本发明的电解液添加剂与有机溶剂相比具有更高的氧化性,在正极表面能优先发生电化学氧化,在正极表面形成SEI保护膜,从而有效抑制电解液中的有机溶剂在循环过程中发生氧化分解及对正极材料结构的破坏,拓宽电解液的电化学窗口,扩大了电池的工作电压范围,尤其是提高了电池在高压(如4.5~5V)下的循环稳定性。
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