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公开(公告)号:CN113594559A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110872165.8
申请日:2021-07-30
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种电解液及其制备方法、铝离子电池,属于电化学技术领域。电解液包括水合铝盐和氢键受体混合形成的低共熔体系,水合铝盐和氢键受体的摩尔比为1:4~20,其中,氢键受体含有C=O、N‑O·、OCH3、C=S和‑CN中的至少一种官能团。该电解液能够改善现有的电解液具有严重腐蚀性和湿度敏感性的问题,且用于铝离子电池使得铝离子电池具有较好的容量和循环性能。
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公开(公告)号:CN115411356B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202211054329.7
申请日:2022-08-29
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M10/0563 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种铝基共晶电解液及其制备方法和二次铝离子电池,具体涉及电化学储能技术领域。该铝基共晶电解液,包括铝盐、氢键配体和稀释剂;粘度低于40mPa/s。本发明提供的铝基共晶电解液,铝盐和氢键配体混合形成共晶溶剂,提高了电池的电导率。稀释剂的加入降低了共晶溶剂的粘度,提高铝基共晶电解液的流动性,提高离子传导速度;粘度降低也提高了共晶溶剂对隔膜的浸润性,降低离子传输路径,有利于铝离子在正负极之间的移动,降低铝离子电池的界面电阻。本发明提供的铝基共晶电解液,不易与常用金属发生反应,腐蚀性很小,保证了电池的使用寿命和安全。
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公开(公告)号:CN115411356A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211054329.7
申请日:2022-08-29
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M10/0563 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种铝基共晶电解液及其制备方法和二次铝离子电池,具体涉及电化学储能技术领域。该铝基共晶电解液,包括铝盐、氢键配体和稀释剂;粘度低于40mPa/s。本发明提供的铝基共晶电解液,铝盐和氢键配体混合形成共晶溶剂,提高了电池的电导率。稀释剂的加入降低了共晶溶剂的粘度,提高铝基共晶电解液的流动性,提高离子传导速度;粘度降低也提高了共晶溶剂对隔膜的浸润性,降低离子传输路径,有利于铝离子在正负极之间的移动,降低铝离子电池的界面电阻。本发明提供的铝基共晶电解液,不易与常用金属发生反应,腐蚀性很小,保证了电池的使用寿命和安全。
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公开(公告)号:CN114784384A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210393900.1
申请日:2022-04-14
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M10/0569 , H01M10/054 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开了共晶溶剂电解质溶液、其制备方法和铝离子二次电池,涉及电化学储能技术领域。共晶溶剂电解质溶液是通过将铝盐和氢键受体物质混合制备而得,铝盐和氢键受体物质的摩尔比为1:1‑15;其中,铝盐选自三氟甲基磺酸铝、硝酸铝、高氯酸铝和硫酸铝中的至少一种;氢键受体物质选自砜类化合物和醇类化合物中的至少一种。通过对铝盐和氢键受体物质进行筛选并控制二者用量,使制备得到的电解液具备很好的低温性能与空气稳定性,在铝基电化学储能器件有巨大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN114784384B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202210393900.1
申请日:2022-04-14
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M10/0569 , H01M10/054 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开了共晶溶剂电解质溶液、其制备方法和铝离子二次电池,涉及电化学储能技术领域。共晶溶剂电解质溶液是通过将铝盐和氢键受体物质混合制备而得,铝盐和氢键受体物质的摩尔比为1:1‑15;其中,铝盐选自三氟甲基磺酸铝、硝酸铝、高氯酸铝和硫酸铝中的至少一种;氢键受体物质选自砜类化合物和醇类化合物中的至少一种。通过对铝盐和氢键受体物质进行筛选并控制二者用量,使制备得到的电解液具备很好的低温性能与空气稳定性,在铝基电化学储能器件有巨大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN113594559B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202110872165.8
申请日:2021-07-30
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种电解液及其制备方法、铝离子电池,属于电化学技术领域。电解液包括水合铝盐和氢键受体混合形成的低共熔体系,水合铝盐和氢键受体的摩尔比为1:4~20,其中,氢键受体含有C=O、N‑O·、OCH3、C=S和‑CN中的至少一种官能团。该电解液能够改善现有的电解液具有严重腐蚀性和湿度敏感性的问题,且用于铝离子电池使得铝离子电池具有较好的容量和循环性能。
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