锂离子电池电解液添加剂物性数据
锂离子电池电解液用有机溶剂物性数据-5页精选文档

锂离子电池电解液用有机溶剂物性数据化学名称碳酸二甲酯(DMC)碳酸二乙酯(DEC)碳酸乙烯酯(EC)碳酸丙烯酯(PC)碳酸甲乙烯酯(EMC)碳酸甲丙酯(MPC)碳酸甲异丙酯(MiPC)别名二乙基碳酸酯1,2-丙二醇碳酸酯) 碳酸甲乙酯,乙酸乙酯英文名称Dimethyl Carbonate Diethyl Carbonate Ethylene Carbonate Propylene carbonate Methyl-Ethyl Carbonate Methylpropyl CarbonateCAS号616-38-6 105-58-8 96-49-1 108-32-7 623-53-0 56525-42-9分子式C3H6O3C5H10O3C3H4O3C4H6O3C4H8O3/ CH3COOC2H5C5H10O3分子结构分子量90.08 118.13 88.06 102.09 104.1 118.13 118.1 浓度≥99.99% ≥99.99% ≥99.99% ≥99.99% ≥99.95%熔点/沸点/闪点4℃/89℃/18℃-43℃/126℃/33℃39℃/248℃/157℃-48℃/242℃/132℃-55℃/109℃/23℃-43℃/132℃/35℃-55℃/119℃密度(20℃) 1.06g/cm3 0.972g/cm2 1.41g/cm3 1.21g/cm3 1.00g/cm3 0.98g/cm3 1.01g/cm3粘度(40℃)0.59mPa.S 0.75 mPa.S 1.9mPa.S 2.5mPa.S 0.65mPa.S 0.87mPa.S 0.74 mPa.S 介电常数 3.1c/v.m 2.8c/v.m 85.1c/v.m 65c/v.m 2.9c/v.m 2.8 c/v.m 2.9 c/v.m还原/氧化电位-3.0V/+3.2V -3.0/+3.2V外观无色透明液体透明液体无色针状或片状结晶,或白色结晶体无色透明/微黄色液体无色透明液体有水果香味无色透明液体无色透明液体特性有较强吸湿性,溶于乙醇、乙醚等有机溶剂,不溶于水Q/CH02–2019具有吸湿性,不溶于水,溶于醇、醚等有机溶剂。
锂离子电池电解液用有机溶剂物性数据.doc

熔点/沸点/闪点
-24℃/204℃/99C
-77℃/212℃/76
密度(20℃)
1.03g/cm3
0.993 g/ml(25℃)
粘度(25C)
1.65 CP
3.5 mPa.s
介电常数
7.9c/v.m
PH值(10%溶液)
7~9
蒸馏范围(198~208C)
95 Vol.%
蒸气压(100C)
用途
溶剂、清洗剂、萃取剂
锂电池,涂层展开
可改善胶粘剂的韧性和阻燃性
包装贮存
避免吸入及与皮肤、眼睛的接触,使用时需戴防护手套。塑料桶,阴凉、干燥、密封储存
dipropyl carbonate
Propiolic Acid
Methyl acetate
Methyl formate
Methyl propionate
CAS号
542-52-9
4824-75-3
623-96-1
471-25-0
79-20-9
107-31-3
554-12-1
分子式
C9H18O3
C6H12O3
N-甲基-2-吡咯烷酮(NMP)
N-乙基吡咯烷酮(NEP)
氯化聚乙烯(CPE,CM)
别名
N-Methyl—pyrrolidone (l-Methyl-2-pyrrolidone)
chlorinated polyethylene
英文名称
N-Methyl-2-Pyrrolidone或N-methyl Tpyrrolidone
-3.0V/+4.2V
-3.0V/+2.1V
外观
无色透明低粘度液体
透明液体
锂离子电池电解液用有机溶剂物性数据

锂离子电池电解液用有机溶剂物性数据化学名称碳酸二甲酯(DMC)碳酸二乙酯(DEC)碳酸乙烯酯(EC)碳酸丙烯酯(PC)碳酸甲乙烯酯(EMC)碳酸甲丙酯(MPC)碳酸甲异丙酯(MiPC)别名二乙基碳酸酯1,2-丙二醇碳酸酯) 碳酸甲乙酯,乙酸乙酯英文名称Dimethyl Carbonate Diethyl Carbonate Ethylene Carbonate Propylene carbonate Methyl-Ethyl Carbonate Methylpropyl CarbonateCAS号616-38-6 105-58-8 96-49-1 108-32-7 623-53-0 56525-42-9分子式C3H6O3C5H10O3C3H4O3C4H6O3C4H8O3/ CH3COOC2H5C5H10O3分子结构分子量90.08 118.13 88.06 102.09 104.1 118.13 118.1 浓度≥99.99% ≥99.99% ≥99.99% ≥99.99% ≥99.95%熔点/沸点/闪点4℃/89℃/18℃-43℃/126℃/33℃39℃/248℃/157℃-48℃/242℃/132℃-55℃/109℃/23℃-43℃/132℃/35℃-55℃/119℃密度(20℃) 1.06g/cm3 0.972g/cm2 1.41g/cm3 1.21g/cm3 1.00g/cm3 0.98g/cm3 1.01g/cm3粘度(40℃)0.59mPa.S 0.75 mPa.S 1.9mPa.S 2.5mPa.S 0.65mPa.S 0.87mPa.S 0.74 mPa.S 介电常数 3.1c/v.m 2.8c/v.m 85.1c/v.m 65c/v.m 2.9c/v.m 2.8 c/v.m 2.9 c/v.m还原/氧化电位-3.0V/+3.2V -3.0/+3.2V外观无色透明液体透明液体无色针状或片状结晶,或白色结晶体无色透明/微黄色液体无色透明液体有水果香味无色透明液体无色透明液体特性有较强吸湿性,溶于乙醇、乙醚等有机溶剂,不溶于水Q/CH02–2003具有吸湿性,不溶于水,溶于醇、醚等有机溶剂。
2019锂离子电池电解液添加剂详细参数.

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 Sulfite1,3,2-Dioxathiane 2-oxide1,3-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。
电解液JN901指标

性能指标:
项目
指标
密度(25℃)g/cm3
≥1.15
水分(卡尔费休法)
≤20ppm
游离酸(以HF计)
≤50ppm
电导率(25℃)ms/cm
≥7.5
包装:本产品分500g、1kg氟化塑料瓶外加铝塑复合袋充氩气,20kg、200kg不锈钢罐包装,也可按客户要求定制。
规格:溶剂组成EC:DEC =1:1(重量比)LiPF6浓度1mol/l
性能指标:
项目
指标
密度(25℃)g/cm3
1.22±0.03
水分(卡尔费休法)
≤20ppm
游离酸(以HF计)
≤50ppm
电导率(25℃)ms/cm
7.8±0.5
包装:本产品分500g、1kg氟化塑料瓶外加铝塑复合袋充氩气,20kg、200kg不锈钢罐包装,也可按客户要求定制。
≤20ppm
游离酸(以HF计)
≤50ppm
电导率(25℃)ms/cm
≥7.5
包装:本产品分500g、1kg氟化塑料瓶外加铝塑复合袋充氩气,20kg、200kg不锈钢罐包装,也可按客户要求定制。
产品牌号:电解液JN907
性质:无色透明液体,具有较强吸湿性。
性能:比普通电解液有更好的循环寿命、低温性能和安全性能,可以有效的减少气体产生,防止电池鼓胀。
丙二醇
≤100PPM
丙醇
≤100PPM
其他检测项目指标
可根据客户要求来定
包装:本产品分500g、1kg氟化塑料瓶外加铝塑复合袋充氩气,20kg、200kg不锈钢罐包装,也可按客户要求定制。
产品牌号:电解液JN921
锂离子电池电解液各类溶剂物化性质

-16
EF
7
PF
甲酸丙酯
88.11 O O
-93
80-81
-3.9
BF MA EA PA BA MP EP PP MB EB PB GBL
甲酸丁酯
102.13 O O
乙酸甲酯
74.08
O O
乙酸乙酯
88.01
OO
-91
107
13.9
-98
57-58
-16
-84 76.5-77.5 -3
18
249
O
VC
碳酸亚乙烯酯 86.05
19-22
162
72.8
OO
DMC EMC DEC MF
碳酸二甲酯 碳酸甲乙酯 碳酸二乙酯
甲酸甲酯
98.08
O OO
2-4
90
18.3
104.1
O OO
-14.5
107
23
118.13
O OO
-43 126-128 31.1
羧酸酯类溶剂
60.05 O O
-100 32-34
7.1
0.921
7.9
0.904
0.894
6.7
0.37 0.932
6.02
0.45 0.902
5.62
0.58
0.888
0.88
6.2
0.481 0.915
5.7
0.888
0.881
5.5
0.6
0.898
5.2
0.71 0.875
4.3
0.873
39
1.73
1.12
34
2
1.057
锂离子电池电解液添加剂物性大数据

锂离子电池电解液添加剂物性大数据锂离子电池电解液是锂离子电池中重要的组成部分,它起到传导离子的作用,同时也具有抑制锂离子电池极间反应、提高电池性能的功能。
为了更好地了解锂离子电池电解液添加剂的物性,本文将围绕以下几个方面进行探讨:电解液添加剂的种类、性质和作用机制、物性测试方法以及大数据分析等。
首先,锂离子电池电解液添加剂常见的类型有溶解剂、盐类和添加剂三类。
溶解剂主要是用来溶解盐类和添加剂,它需要具备较高的介电常数、较低的极化度、较高的离子迁移数和较低的粘度等性质。
常用的溶解剂有碳酸酯、醚类、酮类等。
盐类是为了提供锂离子而添加的物质,常用的盐类有锂盐、硫酸盐等。
添加剂则是为了改善电解液性能和稳定性而添加的物质,常见的添加剂有稳定剂、脱脂剂、阻燃剂等。
其次,电解液添加剂的性质和作用机制经过了大量的研究。
其中,电解液的化学稳定性、热稳定性、电化学稳定性等是衡量其质量的重要指标。
此外,添加剂的选择和使用可以显著影响电解液的性能。
稳定剂能够抑制极间反应、降低电池内阻和极化、提高电池循环寿命等。
同时,添加剂还可以改善电解液的溶解性、抑制气体产生、提高锂离子传导性能等。
再者,对电解液添加剂进行物性测试非常重要。
常用的物性测试方法有流变学测试、热分析测试、电化学测试等。
流变学测试可以用来测量电解液的黏度、流变性和介电常数等性质。
热分析测试可以用来研究电解液的热稳定性和热分解性能。
电化学测试则可以用来评估电解液的电化学稳定性和电极反应性能。
最后,通过大数据分析可以对锂离子电池电解液添加剂进行更全面的了解。
大数据分析可以对大量的电解液测试数据进行统计和分析,从而找出电解液添加剂的性能规律和优化方向。
例如,通过大数据分析可以发现其中一种添加剂在不同溶剂中的性能差异,或者其中一种添加剂对锂离子电池循环寿命的影响等。
综上所述,锂离子电池电解液添加剂的物性包括溶解性、稳定性、离子传导性和电化学性能等。
通过物性测试和大数据分析,可以更全面地了解电解液添加剂的性质和作用机制,从而为锂离子电池的研发和生产提供有力的支持。
锂离子电池电解液添加剂详细参数

锂离子电池电解液添加剂物性数据锂离子电池电解液添加剂物性数据锂离子电池电解液添加剂物性数据锂离子电池电解液添加剂物性数据锂离子电池电解液添加剂物性数据锂离子电池电解液添加剂物性数据锂离子电池电解液之电解质物性数据密度(g/mL at 25℃)1.50 0.8522.428g/cm3电导率1mol/L LiDFOB/EC:DMC(1:1)=8.6ms/cmF19-NMR: 10.4ppm ;B11-NMR:-15.7ppm ;C13-NMR: 164.7ppmSpectroscopic Properties:δ11B=7.6ppm;δ13C=159.1ppm粘度(40℃)介电常数外观白色粉末/无色结晶白色至灰色结晶或结晶粉末白色粉末无色结晶EtrNBF4 white powder or crystallicpowder特性有毒,保质12月吸湿性强,遇水易分解,白色结晶,溶于水,易溶有机脂类,遇空气易分解。
具有吸湿性具有吸湿性易溶于水,乙醇,乙醚及丙酮.溶解度:60g/100gH2O(25℃), 150g/100gH2O(89℃)TetraethylammoniumTetrafluoraborate见附注。
用途锂离子电池的电解液white powder or crystalline powder见附注包装与贮存包装在氟化塑料瓶内,外加铝塑复合袋充氩气。
只密封、干燥、防潮。
能在干燥环境下使用操作(如环境水分小于20ppm的手套箱内),拆封后也应密封存放在干燥手套箱中。
密封、干燥、防潮。
the product should be handledin dry atmosphere (glove box,dry room with max.20ppm H2O)附注:LiBOB is a new and proprietary conductive salt for the use in high performance batteries like lithium batteries, lithium ion batteries and lithium polymer batteries. The new halide-free product may be used instead of traditional fluorinated compounds like LiPF6, LiBF4, Li-triflate, methanides, imides etc.Stability:decomposition>300℃;hygroscopic;decomposes slowly on contact with water under formation of oxalic acid, boric acid and lithium oxalates 。
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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
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
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 后将呈现出优异的储存稳定性, 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。
别名
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one;4-Ethenyl-1,3-dioxolan-2-one;
1,3,2-Dioxathiane 2,2-dioxide1,3,-propylene sulfate
苄基甲基酮/1-苯基-2-丙酮
1,2-Oxathiane 2,2-Dioxide
(1,3-PS)
146~146.5℃//?
密度(g/mL at25℃)
0.945
粘度(40℃)
40811-14-1/40811-15-2
折光率
1.429~1.432
外观
浅黄色油状物
无色液体
比旋光度0.94 º
特性
白色或类白色晶体或结晶性粉末
用途
锂离子电池电解液添加剂,有机合成中间体,药物中间体等。
锂离子电池电解液含磷阻燃添加剂
N,N'-dimethyl-trifluoroacetamide
CAS号
1795-31-9
4325-85-3
1469-73-4
4426-51-1
1547-87-1
分子式
[(CH3)3SiO]3P?? C9H27PSi3O3
[(CH3)3SiO]3B
C3H6O3S
C4H8O3S
C4H6F3NO
分子结构
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。
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
锂离子电池电解液添加剂物性数据
化学名称
三(三甲基硅烷)磷酸酯
2,2-二苯丙烷
4-甲基硫酸乙烯酯
BP(联苯)
二环己基碳二亚胺(DCC)?
别名
TMSP
2,2-DPP
4-Methyl-2-oxo-1,3,2-dioxathiolane-2,2-dioxide
联苯苯基苯;联苯;联二苯
N,N'-二环己基碳二亚胺
1072-53-5
4176-55-0
872-36-6
分子式
C12H16
C2H4O3S
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℃
58~62℃/?/?
-15℃/216oC/86~87oC (0.8Kpa)
12~15(760mmHg)/165(25mmHg)/110
31±1℃/135℃(3mmHg)/110
密度(g/mL at25℃)
1.188
1.0157(20oC )
1.34
1.392
粘度(40℃)
14/153/146°C(17mmHg)
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-Propanesultone;1,2-Oxathiolane, 2,2-dioxide
-42℃/132℃/
密度(g/mL at25℃)
0.893g/ml at25℃(lit.)(sigma)???
0.831
1.23
粘度(40℃)
折光率
Refractive index:n20/D=1.409(lit.)
H—NMR(C6D6):δ0.20(27H)
比旋光度 0.94 o
外观
无色液体
无色液体
538-7பைடு நூலகம்-0
分子式
[(CH3)3SiO]3P(O)
(CH3)2C(C6H5)2
C3H6O4S
C12H10
C13H22N2
分子结构
分子量
314.54
196.29
138.14
154.21
206.33
熔点/沸点/闪点
3~7℃/(228~229℃/720mmHg)/
26~28℃/282℃/
?/50℃/1mmHg/?
分子量
298.54
278.38
122.14
136.17
141.09
熔点/沸点/闪点
bp=78~81℃/8mmHg(lit.)(sigma)??,90~92/20mmHg?,?? 83~84/16mmHg
??73℃/10mmHg? ?86.5℃/18mmHg???
?/184/109℉
44~45℃/4mmHg
Tris(trimethylsilyl) borate
propone-1,2-cyceic suefite1,2-propanediol sulfite,4-methye-1,3,2-dioxathio lane-2-oxide
1,3-butylene glycol sulfite,4-methyl -1,3,2-dioxathiane-2-oxide
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/96.6
二甲基甲酰胺(DMF)作为重要的化工原料以及性能优良的溶剂。用作溶剂,具有很强的溶解能力,属极性惰性溶剂,能够溶解聚氨酯、聚丙烯腈、聚氯乙烯等,对铁和软钢没有腐蚀性,但钢和铝会使溶剂变色。还可用作底涂剂。
2、添加了MMDS的电池具有很好的高温循环性能。适用于动力电池,特别是锰酸锂做正极材料的动力电池,MMDS能防止高温下熔出的Mn吸附在负极表面,抑制了阻抗上升,有效提高了循环周期特性,可以大大增加其循环寿命。
锂离子电池电解液添加剂物性数据
化学名称
4-甲基硫酸亚乙酯
4-甲基亚硫酸亚乙酯
二乙基(氰基甲基)膦酸酯
N,N-二甲基甲酰胺DMF
甲烷二磺酸亚甲酯
别名
4-甲基硫酸乙烯酯
DECP
N-甲酰二甲胺,DMFA
Cyclic disulfonic ester
英文名称
Propane 1,2-Cyclic suefate,4-Methyl-2-oxo-1,3,2-dioxathiolane-2,2-dioxide
包装与贮存
包装材料为PE
锂离子电池电解液添加剂物性数据
化学名称
三(三甲基硅烷)亚磷酸酯
三(三甲基硅烷)硼酸酯
4-甲基亚硫酸乙烯酯
亚硫酸丁烯酯
N,N'-二甲基三氟乙酰胺
别名
TMSPi
TMSB
4-甲基亚硫酸亚乙酯
BS
N,N'-二甲基三氟乙酰胺,DTA
英文名称
Tris(trimethylsilyl) Phosphite
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着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释放量显着减少。这说明了阴阳两极在 VEC 的参与下都形成了稳定的SEI层。