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公开(公告)号:CN116259843A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310293886.2
申请日:2023-03-24
Applicant: 华南师范大学
IPC: H01M10/0567 , H01M10/054 , H01M10/42
Abstract: 本发明属于钠离子电池领域,公开了一种用于提高钠离子电池磷酸钒钠正极材料循环稳定性的电解液及其制备和应用。该电解液中含有有机溶剂、钠盐和添加剂,其中添加剂为KFSI和NaFSI中的至少一种,所述的添加剂的含量为电解液总质量的1%‑7%。添加剂KFSI首次被应用于钠离子电池,通过对磷酸钒钠/钠半电池性能测试对比,证实KFSI添加剂对磷酸钒钠/钠半电池的循环稳定性和倍率性能的提高,以及库伦效率的稳定,表征测试结果证实KFSI添加剂通过对磷酸钒钠界面修饰和优化从而有效降低电极界面阻抗、提升电池性能。
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公开(公告)号:CN107732290B
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201711082311.7
申请日:2017-11-07
Applicant: 华南师范大学
IPC: H01M10/0525 , H01M10/0566 , H01M10/0569
Abstract: 本发明公开一种高稳定性锂离子电池电解液及其制备方法与应用,属于锂离子电池技术领域。所述的电解液包括导电锂盐、有机溶剂和Mn(Ⅱ)离子稳定剂;所述的Mn(Ⅱ)离子稳定剂:Mn[(CF3SO2)2N]2。本发明的Mn(Ⅱ)离子稳定剂在充放电过程中能够沉积在负极SEI膜表面,在靠近钛酸锂表面起到修饰作用,稳定了锂离子扩散,从而有效减缓了循环性能的下降。含有这种电解液稳定剂的锂离子电池在0.005~2.5V下的循环性能得到明显改善。
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公开(公告)号:CN108550902B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201810562363.2
申请日:2018-06-04
Applicant: 华南师范大学
IPC: H01M10/0525 , H01M10/058 , H01M10/44
Abstract: 本发明公开了一种全固态锂离子电池及其原位制备方法,包括一体化的正极、负极和固态电解质,所述固态电解质由电解液原位形成,其组分包括无机锂盐和碳酸酯低聚物;所述电解液和每个电极的活性物质质量比为5:1~5:2。其原位制备方法为,直接将一定配方的电解液注入到电极之间,然后通过控制活化的充放电制度,使注入的电解液完全发生电化学反应,原位逐步形成多组分类固态电解质膜的全固态电解质,再将电解液反应发生的气体抽除,再密封,获得原位制备所得的全固态锂离子电池。这种原位电致成膜的全固态锂离子电池的电极/电解质界面相容性高,电池倍率性能好,且工艺简单,生产成本低。
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公开(公告)号:CN110600805A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910880619.9
申请日:2019-09-18
Applicant: 华南师范大学
IPC: H01M10/0569 , H01M10/0563 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种电解液、负极界面膜的构筑方法及锂离子电池。所述电解液包含以下组分:亚硫酸二甲酯、有机溶剂和导电锂盐;所述有机溶剂包含碳酸乙烯酯。所述电解液能在低温下,通过至少一次充放电过程,在石墨负极表面构筑稳定的SEI膜,有效促进锂离子在低温下的传输速率,改善锂二次电池的电极/电解液界面性质,从而提高锂二次电池的低温下的电化学性能。
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公开(公告)号:CN107799823A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201710990584.5
申请日:2017-10-23
Applicant: 华南师范大学
IPC: H01M10/0567 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种电解液添加剂及含有该添加剂的电解液和锂二次电池。所述电解液添加剂为4-甲基-N-甲苯磺酰基苯磺酰胺。将环状碳酸酯溶剂和线型碳酸酯溶剂混合,纯化除杂、除水,在室温条件下加入导电锂盐,得到普通电解液,然后在普通电解液中加入相当于普通电解液质量0.5~3.0%的添加剂,得到最终电解液。本发明使用4-甲基-N-甲苯磺酰基苯磺酰胺作为锂二次电解液的添加剂,使锂二次电池在高压下的循环性能得到改善。
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公开(公告)号:CN105895871A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610214428.5
申请日:2016-04-07
Applicant: 华南师范大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/587 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/364 , H01M4/386 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种多孔硅碳复合材料及其制备方法与应用。所述制备方法为:配制过渡态金属盐溶液,调节pH至9~10,然后加入单质硅粉,再滴加葡萄糖溶液反应,所得产物经清洗干燥后重新分散于氢氟酸和过氧化氢的混合溶液中反应,产物清洗干燥后继续分散于稀硝酸溶液中反应,随后清洗并干燥,得到多孔硅粉末;将对苯二胺溶解于稀盐酸溶液中,然后加入多孔硅粉末,再滴加NaNO2进行反应,反应产物经清洗、干燥,然后于保护气氛中800~950℃烧结,得到所述多孔硅碳复合材料。本发明的制备工艺简单、生产过程环境友好且原料便宜易得,所得产物展示了良好的循环稳定性和较高的容量。
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公开(公告)号:CN103515651B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201310520628.X
申请日:2013-10-29
Applicant: 华南师范大学
IPC: H01M10/0566 , H01M10/0567
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池高电压碳酸酯基电解液及制备方法与应用。所述的锂离子电池高电压碳酸酯基电解液,是在普通电解液中加入相当于普通电解液质量0.1~5%的含硫、氟元素和苯环官能团的功能添加剂得到。普通电解液由环状碳酸酯、线性碳酸酯和导电锂盐构成;功能添加剂为氟化苯硫醚类,结构如式1所示,其中n=0~4,x=0~3。本发明使用的功能添加剂在电池的首次充放电过程中能够在电池正、负极表面形成一层致密、稳定的SEI膜,有效抑制镍锰酸锂的Mn3+溶解,并抑制碳酸酯基电解液在电极表面发生的持续氧化/还原反应,有效提高电池循环寿命。将含该添加剂的电解液应用于制造高压锂离子电池,显著提高电池的充放电性能。
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公开(公告)号:CN105355976A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510780494.4
申请日:2015-11-13
Applicant: 华南师范大学
IPC: H01M10/0567 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M10/0567 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种含硼酸三丙酯添加剂的电解液及其制备方法与应用。所述电解液包括导电锂盐、有机溶剂和硼酸三丙酯添加剂。本发明的硼酸三丙酯添加剂优化了正极/电解液界面,降低正极的表面活性,抑制电解液的氧化分解,能提高高电压(4.8V)富锂为正极材料的锂电池的循环和倍率性能。
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公开(公告)号:CN105355965A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510779416.2
申请日:2015-11-13
Applicant: 华南师范大学
IPC: H01M10/0525 , H01M10/0567
CPC classification number: H01M10/0567 , H01M10/0525 , H01M2300/0025
Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种含磷酸酯添加剂的电解液及其制备方法与应用。所述电解液包括导电锂盐、有机溶剂和磷酸酯添加剂,所述的磷酸酯添加剂具有式(1)所示的结构式:式中R1、R2和R3分别表示1~5个碳原子的烷基。本发明的磷酸酯添加剂具有较低的氧化和还原电位,在首次充放电过程中能够在正极和负极表面形成一层致密、稳定的SEI膜,优化了正负极表面膜,抑制电极的表面活性,从而抑制电解液与电极活性物质的进一步接触,减少电解液主体溶剂在电极表面的氧化分解。含有这种电解液添加剂的锂离子电池在2~4.8V下的循环性能得到改善。
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公开(公告)号:CN103943883A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410166114.3
申请日:2014-04-23
Applicant: 华南师范大学
IPC: H01M10/0567 , H01M10/42
CPC classification number: H01M10/0567 , H01M10/0525 , H01M10/4235 , H01M2300/0025
Abstract: 本发明属于锂离子电池领域,本发明具体涉及一种硼酸酯类化合物作为高电压锂离子电池电解液添加剂的应用。所述的硼酸酯类化合物,具有如式1所示的结构。本发明还公开了一种高电压锂离子电池电解液,是在普通电解液添加相当于普通电解液质量0.1~5%的功能添加剂得到的;所述的普通电解液由环状碳酸酯溶剂、线型碳酸酯溶剂和导电锂盐构成;所述的功能添加剂为上述硼酸酯类化合物。该添加剂的添加一方面优化了正极/电解液界面,降低正极的表面活性,抑制电解液的氧化分解;另一方面,由于硼元素的引入,电解液的安全性也明显提高。该高电压锂离子电池电解液能提高高电压(3~4.9Vvs.Li/Li+)锂电池的安全性能和循环性能。
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