锂离子电池电解液添加剂物性数据

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

锂离子电池电解液添加剂物性数据

化学名称环己基苯(CHB) 亚硫酸亚乙酯(ES、DTO)硫酸亚乙酯(DTD)亚硫酸丙烯酯(PS)碳酸亚乙烯酯(VC)

别名苯基环己烷,苯基环乙烷亚硫酸乙二醇酯、乙二醇亚

硫酸酯、亚硫酸乙烯酯

硫酸乙烯酯、硫酸乙二醇酯、

乙二醇硫酸酯、亚乙基硫酸酯

Trimethylene Sulfite

1,3,2-Dioxathiane 2-oxide

1,3-Dioxo-2-one

英文名称Cyclohexyl benzene Ethylene sulfite Ethylene Sulfate Propylene sulfite Vinylene carbonate CAS号827-52-1 3741-38-6 1072-53-5 4176-55-0 872-36-6 分子式C12 H 16C2H4O3S C2H4O4S C3H6O3S C3H2O3

分子结构

分子量160.26 108.12 124 122.1 86.05

熔点/沸点/闪点7~8℃/239~240℃/98.0 ?/172~174℃/79℃97~99℃/?/??/76/?19~22℃/165℃/73℃密度(g/mL at 25℃)0.95 1.426 1.3225 1.355g/mL

粘度(40℃)

折光率 1.5230±0.00501.445~1.447 1.420~1.422 外观无色油状液体无色液体白色结晶或白色结晶性粉末无色液体无色透明液体或白色固体

特性

易溶于醇、丙酮、苯、四氯化碳、二甲

苯、不溶于水和甘油DTO的含量≥98%,氯乙醇含量

≤1000ppm

水溶性11.5 G/100 ML

用途用于锂二次电池电解液的添加剂,具有

防过充性能。应用于锂电池高温溶剂。

作锂离子电池电解质的有机溶剂,又

可作为锂离子电池电解液的添加剂,

锂离子电池电解质添加了DTO 后将

呈现出优异的儲存稳定性,可以提高

电解液的低温性能,同时可以防止 PC

分子嵌入石墨电极。还可用于有机合

成、药物中间体。

作为锂离子电池电解液的添加剂,其作用

在于抑制电池初始容量的下降,增大初始

放电容量,减少高温放置后的电池膨胀,

提高电池的充放电性能及循环次数。

用于锂二次电池电解液添加剂,可以提高

电解液的低温性能,同时可以形成SEI膜

防止PC分子嵌入石墨电极;

是一种锂离子电池新型有机成膜添加剂与过充

电保护添加剂,具有良好的高低温性能及防气

胀功能,可以提高电池的容量和循环寿命。还

可作为制备聚碳酸亚乙烯酯的单体。

包装与贮存白色聚丙烯瓶,铝箔封口,外用铝箔袋

封装。白色聚丙烯瓶,铝箔封口,外用铝箔

袋封装。

白色聚丙烯瓶,铝箔封口,外用铝箔袋封

装。

白色聚丙烯瓶,铝箔封口,外用铝箔袋封装。

锂离子电池电解液添加剂物性数据

化学名称碳酸乙烯亚乙酯(VEC)硫酸丙烯酯苯基丙酮1,4丁烷磺酸内酯(1,4BS)1,3-丙烷磺酸内酯

别名

4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one ;

4-Ethenyl-1,3-dioxolan-2-one;1,3,2-Dioxathiane 2,2-dioxide

1,3,-propylene sulfate

苄基甲基酮/ 1-苯基-2-丙酮

1,2-Oxathiane 2,2-Dioxide

(1,3-PS)

英文名称Vinyl Ethylene Carbonate Trimethylene Sulfite Phenylacetone/

1-Phenyl-2-acetone

1,4-丁基磺酸内酯,

1,4-Butane sultone

1,3-Propane sultone;

1,2-Oxathiolane, 2,2-dioxide

CAS号4427-96-7 1073-05-8 103-79-7 1633-83-6 1120-71-4 分子式C5H6O3 C3H6O4S C9H10O C4H8O3S C3H6SO3

分子结构

分子量114.10 138.14 134.18 136.18 122.14

熔点/沸点/闪点?/237℃/733mmHg/96.658~62℃/?/?-15℃/216o C/86~87o C (0.8Kpa) 12~15(760mmHg)/165(25mmHg)/11031±1℃/135℃(3mmHg)/110

密度(g/mL at 25℃) 1.188 1.0157(20o C ) 1.34 1.392

粘度(40℃)14/153/146 °C (17mmHg)凝固点:≥30.5℃折光率 1.45 折射率 1.5155-1.5175 折光率1.4640 1.4500±0.005(折光率/40℃)外观无色液体白色固体黄色油状液体/无色液体无色至浅黄色液体无色至淡黄色液体或针状结晶特性见附注不溶于水,易溶于醚,醇,苯和二甲苯能与多种有机溶剂混溶,不溶于水溶於乙醇、丙酮,水

用途锂二次电池中作高反应活性的成膜添

加剂。见附注

用于锂二次电池电解液添加剂,可以提高电

解液的低温性能,同时可以防止PC分子嵌入

石墨电极;用于有机合成、药物中间体。

应用于锂离子电池电解液应用于锂离子电池电解液中

重要的医药中间体,也应用于光亮剂,染料,

双离子表面活性剂,磺化剂,锂电池等

包装与贮存白聚丙烯瓶,铝箔封口,外用铝箔袋封。德国RASCHIG生产内塑外铁桶装,存放在阴凉干燥处

VEC具有较高的介电常数,较高的沸点和闪点,有利于提高锂离子电池的安全性能。VEC在1.35V开始分解,能在片状石墨上形成稳定和致密的SEI膜,有效地阻止PC和溶剂化锂离子共同嵌入石墨层间,将电解液的分解抑制到最小程度,进而提高锂离子电池的充放电效率和循环特性,化学性质稳定。在锂二次电池中作为高反应活性的成膜添加剂。 VEC具有较高的介电常数,较高的沸点和闪点,有利于提高锂离子电池的安全性能。VEC在1.35V开始分解,能在片状石墨上形成稳定和致密的SEI 膜,有效地阻止PC和溶剂化锂离子共同嵌入石墨层间,将电解液的分解抑制到最小程度,进而提高锂离子电池的充放电效率和循环特性,化学性质稳定,当将一定量 VEC 加入电解质中在适宜温度下将显著改善阴极金属的循环表现。在多次充放电循环后,所保留的放电能力可以从 68.8% 提高到 84.8% 。根据测试结果,加入 VEC 后可使得 CO2峰在第二次充放电循环时的消失,并使 CO2释放量显著减少。这说明了阴阳两极在 VEC 的参与下都形成了稳定的SEI层。

相关文档
最新文档