电池的制作方法

    专利查询2025-11-18  1



    背景技术:

    1、cn101771166公开一种由某些有机硼酸锂或铝酸锂化合物和某些含有氨基官能团的有机化合物构成的离子液体电解质。

    2、jp2004265785公开一种式(i)的离子电解质材料:

    3、

    4、jp 2006/107793公开一种具有与金属元素配位的氟化烷氧基基团的离子。

    5、jp03409852公开下式的化合物:

    6、

    7、us8394539公开在锂离子电池中用作电解质或电解质添加剂的具有氟化螯合正硼酸根阴离子的锂盐。锂盐具有两个螯合环,这两个螯合环是由两个双齿配体与单一硼原子配位形成的。

    8、e.-monikowska等人,“lithium conducting ionic liquids based onlithium borate salts”,journal of power sources 195(2010)6055–6061公开三烷氧基硼酸盐与丁基锂反应形成li{[ch3(och2ch2)no]3bc4h9}。

    9、michael rohde等人,“li[b(och2cf3)4]:synthesis,characterization andelectrochemical application as a conducting salt for lisb batteries”,chemphyschem2015,16,666–675公开通过硼氢化锂与过量的2,2,2-三氟乙醇反应形成li[b(och2cf3)4]

    10、r tao等人,“enhancement of ionic conductivity by mixing lithium boratewith lithium aluminate”公开下式的化合物:

    11、

    12、andreas thum等人,“solvate ionic liquids based on lithium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide–glyme systems:coordination in md simulationswith scaled charges”phys.chem.chem.phys.,2020,22,525-535公开双(三氟甲磺酰基)酰亚胺锂(li[ntf2])与三甘醇二甲醚或四甘醇二甲醚的等摩尔混合物。

    13、daniel j.eyckens和luke c.henderson,“a review of solvate ionicliquids:physical parameters and synthetic applications”,frontiers inchemistry,2019年4月,第7卷,文章263是溶剂化物离子液体的综述。

    14、seki,s.,takei,k.,miyashiro,h.,和watanabe,m“physicochemical andelectrochemical properties of glyme-lin(so2f)2complex for safe lithium ionsecondary battery electrolyte”,j.electrochem.soc.158,a769–a774(2011)公开用于锂离子二次电池的ch3-(oc2h4)3-ch3(tg)/lin(so2f)2(lifsi)1:1摩尔混合物的电解质性能。


    技术实现思路

    1、在一些实施例中,本公开提供了一种包含式(i)的化合物的电池:

    2、

    3、其中x是al或b;r1在每次出现时独立地为取代基;并且两个r1基团可以连接以形成环;并且m+是阳离子,且其中该电池进一步包含溶剂,其中溶剂分子:m+离子的比率不大于10:1。

    4、在一些实施例中,r1基团全部未连接。根据这些实施例,可选地每个r1独立地为c1-20烷基基团,其中烷基基团的一个或多个不相邻的c原子可以被o、s、co或coo替代,并且烷基基团的一个或多个h原子可以被f替代。优选地,每个r1独立地选自烷基和烷基醚基团,其中一个或多个h原子可以被f替代。

    5、在一些实施例中,每个r1是相同的。

    6、在一些实施例中,该化合物含有至少2个不同的r1基团。

    7、在一些实施例中,式(i)的r1基团是连接的并且式(i)的化合物具有式(ia):

    8、

    9、其中r2在每次出现时独立地为二价有机基团。

    10、优选地,m+是碱金属离子,更优选地锂离子。

    11、优选地,至少一些溶剂与m+形成溶剂化物。

    12、可选地,溶剂选自包含至少一个醚基团的溶剂。

    13、可选地,该电池是包含阳极、阴极和设置在阳极与阴极之间的式(i)的化合物的金属电池。可选地,包含式(i)的化合物的阳极保护层设置在阳极与阴极之间。

    14、可选地,该电池是包含阳极、阴极和设置在阳极与阴极之间的式(i)的化合物的金属离子电池。



    技术特征:

    1.一种电池,其包含式(i)的化合物:

    2.根据权利要求1所述的电池,其中所述r1基团全部未连接。

    3.根据权利要求2所述的电池,其中每个r1独立地为c1-20烷基基团,其中所述烷基基团的一个或多个不相邻的c原子可以被o、s、co或coo替代,并且所述烷基基团的一个或多个h原子可以被f替代。

    4.根据权利要求3所述的电池,其中每个r1独立地选自烷基和烷基醚基团,其中一个或多个h原子可以被f替代。

    5.根据权利要求2至4中任一项所述的电池,其中每个r1是相同的。

    6.根据权利要求1至4中任一项所述的电池,其中所述化合物含有至少2个不同的r1基团。

    7.根据权利要求1所述的电池,其中式(i)的r1基团是连接的并且式(i)的所述化合物具有式(ia):

    8.根据前述权利要求中任一项所述的电池,其中m+是碱金属离子。

    9.根据权利要求8所述的电池,其中m+是锂离子。

    10.根据前述权利要求中任一项所述的电池,其中至少一些m+被至少一些所述溶剂溶剂化。

    11.根据前述权利要求中任一项所述的电池,其中所述溶剂选自包含至少一个醚基团的溶剂。

    12.根据前述权利要求中任一项所述的电池,其中所述电池是包含阳极、阴极和设置在所述阳极与所述阴极之间的根据权利要求1至10中任一项所述的化合物的金属电池。

    13.根据前述权利要求中任一项所述的电池,其包括设置在所述阳极与所述阴极之间的包含式(i)的所述化合物的阳极保护层。

    14.根据前述权利要求中任一项所述的电池,其中所述电池是包含阳极、阴极和设置在所述阳极与所述阴极之间的式(i)的化合物的金属离子电池。


    技术总结
    本公开提供一种电池,其包含式(I)的化合物:其中X是Al或B;R1在每次出现时独立地为取代基;并且两个R1基团可以连接以形成环;并且M+是阳离子,且其中所述电池进一步包含溶剂,其中溶剂分子:M+离子的比率不大于10:1。所述电池可以是金属电池,例如锂电池。

    技术研发人员:T·库格勒,A·阿坦佐,F·鲍塞特
    受保护的技术使用者:住友化学株式会社
    技术研发日:
    技术公布日:2024/11/26
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