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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN113823839A(43)申请公布日2021.12.21(21)申请号202111256126.1(22)申请日2021.10.27(71)申请人珠海冠宇电池股份有限公司地址519180广东省珠海市斗门区井岸镇珠峰大道209号(72)发明人董德锐赵伟李素丽张赵帅唐伟超(74)专利代理机构北京知元同创知识产权代理事务所(普通合伙)11535代理人刘元霞谢怡婷(51)Int.Cl.H01M10/0567(2010.01)H01M10/0569(2010.01)H01M10/054(2010.01)权利要求书1页说明书7页(54)发明名称一种电解液及包含该电解液的钠离子电池(57)摘要本发明提供一种电解液及含有该电解液的钠离子电池。本发明的电解液至少包括:基础醚类溶剂;长链醚类溶剂四乙二醇二甲醚;钠盐;第一添加剂和第二添加剂;所述第一添加剂为硫化促进剂;所述第二添加剂为腈类材料。本发明的钠离子电解液具有高电化学性和长循环寿命。本发明的钠离子电解液制备工艺简单,成品率高,成本低,适合工业应用,在便携式电子设备和动力电池领域具有广泛的应用前景。CN113823839ACN113823839A权利要求书1/1页1.一种电解液,其特征在于,所述电解液至少包括:基础醚类溶剂;长链醚类溶剂四乙二醇二甲醚;钠盐;第一添加剂和第二添加剂;所述第一添加剂为硫化促进剂;所述第二添加剂为腈类材料。2.根据权利要求1所述的电解液,其特征在于,所述基础醚类溶剂选自四氢呋喃、2‑甲基四氢呋喃、1,3‑二氧环戊烷、乙二醇二甲醚、二甲氧甲烷、1,2‑二甲氧乙烷、二甘醇二甲醚或二乙氧基乙烷中的至少一种。3.根据权利要求1或2所述的电解液,其特征在于,所述钠盐选自NaPF6、NaBF4、NaClO4、Na(FSO2)2N、Na(CF3SO2)2N、Na(C2F5SO2)2N、NaCF3SO3、NaAsF6、NaSbF6、NaBC4O8、NaFSI、NaTFSI、低级脂肪族羧酸钠盐、NaAlCl4、NaPO2F2或Na2PO3F中的至少一种;和/或,以电解液的总质量为100%计,所述钠盐的含量为0.1wt.%~10wt.%。4.根据权利要求1‑3任一项所述的电解液,其特征在于,所述硫化促进剂选自CBC、N‑叔丁基‑2‑苯并噻唑次磺酰胺(TBBS)、N‑环己基‑2‑苯并噻唑次磺酰胺(CBS)、N,N‑四甲基二硫双硫羰胺(TMTD)或二硫化四乙基秋兰姆(TETD)中的至少一种,优选为TMTD和/或二硫化四乙基秋兰姆(TETD)。5.根据权利要求1‑4任一项所述的电解液,其特征在于,以电解液的总质量为100%计,所述硫化促进剂在电解液中的含量为0.1wt.%~5wt.%。6.根据权利要求1‑5任一项所述的电解液,其特征在于,所述腈类材料选自丁二腈、戊二腈、已二腈、癸二腈、壬二腈、二氰基苯或对苯二腈中的至少一种。7.根据权利要求1‑6任一项所述的电解液,其特征在于,以电解液的总质量为100%计,所述腈类材料的含量为1wt.%~5wt.%。8.根据权利要求1‑7任一项所述的电解液,其特征在于,所述电解液中还包括第三添加剂,所述第三添加剂选自陶瓷粉体。9.根据权利要求8所述的电解液,其特征在于,所述陶瓷粉体包括以下至少一种:SiO2陶瓷粉体、β”‑Al2O3陶瓷粉体、钠超离子导体陶瓷粉体或硫基钠离子导体陶瓷粉体;和/或,以电解液的总质量为100%计,所述陶瓷粉体的含量为1wt.%~5wt.%。10.一种钠离子电池,其特征在于,所述钠离子电池包含权利要求1‑9任一项所述的电解液。2CN113823839A说明书1/7页一种电解液及包含该电解液的钠离子电池技术领域[0001]本发明属于钠离子电池领域,涉及一种电解液及包含该电解液的钠离子电池。背景技术[0002]锂离子电池在手机、笔记本电脑等便携电子产品,以及电动工具、电动自行车、电动汽车中的广泛使用,极大地改变了人们的生活习惯、生产方式。因其具有电压高、能量密度高、能量效率高等优点而有着不可替代的作用。随着电动汽车及大规模储能需求的迅猛增长,对锂的消耗已经且会持续快速增加。然而,锂元素在地壳中的丰度很低,且全球分布极不均匀,将严重制约电动汽车及大规模储能的发展。[0003]与锂具有相似物理化学性质的钠在地壳中的含量相对丰富且分布广泛,也具有与锂类似的脱嵌机制,可以实现在电极材料中的可逆循环,金属钠的理论比容量为1166mAh/g,虽然比锂离子电池低,但是可以取代锂离子电池的部分应用场景,如对能量密度要求较低的大规模储能系统,因此钠离子二次电池的研究开发有望在一定程度上缓解锂资源短缺而带来的问题。[0004]钠离子电池近年来研发进展迅速,已被认为是低成本大规