快充快放型电池用电解液及其制备方法、锂金属电池和用电装置

    公开(公告)号:CN118448731A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410634424.7

    申请日:2024-05-21

    发明人: 闫崇 张硕 黄佳琦

    摘要: 本申请公开了一种快充快放型电池用电解液及其制备方法、锂金属电池和用电装置。一种快充快放型锂金属电池的电解液,所述电解液包括锂盐、有机溶剂和添加剂;所述有机溶剂包括第一溶剂和第二溶剂,所述第一溶剂包括醚类溶剂,所述第二溶剂包括氢氟醚溶剂;所述添加剂包括六氟磷酸锂;所述锂盐在所述电解液中的物质的量浓度为1~4mol/L;基于所述电解液的总质量,所述有机溶剂的质量含量为75%~93%,所述添加剂的质量含量为1%~10%。根据本申请实施例,能够获得稳定电极/电解液界面,有效降低锂离子在界面与体相中输运能垒,实现放电倍率的提升。

    一种锂离子电池石墨负极析锂的检测方法

    公开(公告)号:CN112433159B

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202011254097.0

    申请日:2020-11-11

    IPC分类号: G01R31/3835 H01M10/48

    摘要: 本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种锂离子电池石墨负极析锂的检测方法。针对缺乏锂离子电池析锂过程实时监控方法的现状,提供了一种简单便捷的方式对锂离子电池负极表面的析锂行为进行原位实时的监控。本发明利用析锂发生初期需要较大的电极极化克服异相形核表面能,从而使负极电极电势呈现先下降随后回升的原理。采用三电极的电池构型,引入锂金属作为参比电极,该参比电极电位稳定有效,通过监控负极与参比电极之间的电势差即可得到负极表面电位。通过采集该电势差的实时数据,判断电压‑时间曲线上出现拐点的位置确定析锂发生起始点。本发明采用常规测试仪器即可获得有效数据,可以与电池充放程序耦合,实现对析锂的监控和预防。

    一种适用于锂电池的空气稳定的长效参比电极

    公开(公告)号:CN111969172A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010751337.1

    申请日:2020-07-30

    摘要: 本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种适用于锂离子和锂金属电池的空气稳定的长效参比电极,包括:集流体、锂电极材料和封装层;所述集流体为金属线、金属箔或金属网,所述锂电极可采用电镀法、熔融法、卷绕法或辊压法与集流体连接,所述封装层完全包裹锂电极材料;所述参比电极使用前无须任何其他处理。本发明中的封装过程简单易行,操作性强,与工业生产兼容性好,制备出的参比电极具有较强的抗湿空气以及电解液腐蚀能力,能够在储运和使用中保持长效的质量和电位稳定性,使锂电池用参比电极离实用化乃至产品化更近一步。

    钠电池电解液组合物及钠电池
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118630322A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410575694.5

    申请日:2024-05-10

    IPC分类号: H01M10/0569 H01M10/054

    摘要: 本申请公开了一种钠电池电解液组合物及钠电池。钠电池电解液组合物包括:式(1)所示结构的羧酸酯、第一溶剂和可溶性的钠盐;式(1)所示结构羧酸酯、第一溶剂和可溶性的钠盐的质量比为1~10:0.1~5:1,其中,式(1)所示结构的羧酸酯为:#imgabs0#式(1)中,R1、R2、R3独立地选自卤素原子、C1‑C10烷基、C1‑C10氟代烷基,或R1、R2、R3及其所连接的碳为C6‑C30芳基或C6‑C30氟代芳基,R4选自C1‑C10烷基、C1‑C10卤代烷基、C6‑C30芳基、C6‑C30卤代芳基。本申请的钠电池电解液组合物及钠电池,式(1)所示结构的羧酸酯与第一溶剂以及可溶性的钠盐形成钠电池电解液组合物,杜绝氢气的产生,应用于钠电池后具有良好的电化学性能和安全性能,从而实现钠电池的高库伦效率与稳定循环。

    两电极无负极锂电池充放电方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118399525A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410404383.2

    申请日:2024-04-03

    发明人: 黄佳琦 肖也 闫崇

    IPC分类号: H02J7/00

    摘要: 本申请公开了一种两电极无负极锂电池充放电方法。该方法包括:根据两电极无负极锂电池的充电截止电压和获取的放电截止电压的设定值,对该两电极无负极锂电池充放电。根据该三电极无负极锂电池的充电截止电压和放电截止电压对该三电极无负极锂电池充放电。根据该三电极无负极锂电池在放电过程中的全电池电压、负极脱锂电位、脱锂容量、三电极无负极锂电池的放电截止电压和该放电截止电压的设定值,确定该三电极无负极锂电池在放电过程中的未放电容量在应放电容量中的占比。当占比不满足预设条件,根据该占比,更新该放电截止电压的设定值,直至该占比满足预设条件。本申请通过实时更新放电截止电压的设定值,提高两电极无负极锂电池使用寿命。

    锂离子电池电解液及二次电池
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118198501A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410362350.6

    申请日:2024-03-27

    发明人: 黄佳琦 杨毅 闫崇

    IPC分类号: H01M10/0569 H01M10/0525

    摘要: 本申请提供一种锂离子电池电解液及二次电池,电解液包括溶剂,溶剂包括惰性羧酸酯,惰性羧酸酯具有如式I所示的化学式:式I中,R1选自C1‑C10烷基、C1‑C10卤代烷基、C6‑C30芳基、C6‑C30卤代芳基中的一种。本申请提供的电解液应用到二次电池中可以改善二次电池的在高/低温环境下的循环稳定性。#imgabs0#

    一种电池的析锂现象检测方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN116299016A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202211385179.8

    申请日:2022-11-07

    摘要: 本申请公开了一种电池的析锂现象检测方法、装置、设备及存储介质,能够通过获取电池的N次析锂测试的关系数据,再根据各次析锂测试的关系数据中电压与时间之间的关系,确定与各次析锂测试对应的弛豫时间,得到N个弛豫时间。分析N个弛豫时间之间的变化程度,确定电池是否出现析锂现象。其中,各析锂测试为对电池施加单次脉冲阶跃并弛豫。由此,能够通过得到的N个弛豫时间,确定电池是否出现析锂现象,无需拆解电池,可以对工作状态下的电池进行检测,提高对电池析锂现象的检测效率。此外,由于每次对电池的析锂测试时间较短,方法简单快捷,不影响电池正常的充放电过程,进而提高析锂测试方法的适用度。

    一种锂电池用金属锂参比电极的封装方法

    公开(公告)号:CN112054162B

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202010973393.X

    申请日:2020-09-16

    摘要: 本发明公开了属于电池技术领域的一种锂电池用金属锂参比电极的封装方法。包括集流体、锂电极材料、封装层;锂电极材料与集流体相连,封装层包裹锂电极材料及其与集流体相连部分,锂电极材料另一端暴露在电解液中;封装层为层状结构的铝箔复合膜,由外到内依次为第I聚合物层、第II金属铝层和第III聚合物层。本发明的封装方法简单易行,操作性强,机械化程度高,适合规模化生产,制备出的参比电极尺寸多样、适应性强,且具有较强的湿空气阻隔能力,使用时仅暴露出部分活性材料,保证离子交换并最大限度地减缓活性材料损耗,使得参比电极在储运和使用中能够保持长效的质量和电位稳定性,进一步提高了锂电池用参比电极的实用化水平。

    锂电池电解液组合物及锂电池
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118610586A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410575514.3

    申请日:2024-05-10

    发明人: 黄佳琦 杨毅 闫崇

    IPC分类号: H01M10/0569 H01M10/052

    摘要: 本申请公开了锂电池电解液组合物及锂电池。锂电池电解液组合物包括:式(1)所示结构的羧酸酯:#imgabs0#式(1)中,R1、R2、R3独立地选自卤素原子、C1‑C10烷基、C1‑C10氟代烷基,或R1、R2、R3及其所连接的碳替换为芳基或氟代芳基;以及第一溶剂和可溶性的锂盐;式(1)所示结构的羧酸酯、第一溶剂和可溶性的锂盐的质量比为1~10:0.1~5:1,R4选自C1‑C10烷基、C1‑C10卤代烷基、C6‑C30芳基、C6‑C30卤代芳基。本申请实施例的锂电池电解液组合物及锂电池,式(1)所示结构的羧酸酯与第一溶剂及可溶性的锂盐形成锂电池电解液组合物,杜绝氢气的产生,应用于锂电池后具有良好的电化学性能和安全性能,实现锂金属电池的高库伦效率与稳定循环。

    电解液、二次电池和电子设备
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118281347A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410361655.5

    申请日:2024-03-27

    摘要: 本申请提供了一种电解液、二次电池和电子设备,该电解液包括:有机溶剂和电解质盐,所述有机溶剂包括腈类溶剂,所述腈类溶剂中氰基的邻位碳原子为季碳原子。根据本申请,该电解液中的腈类溶剂中氰基的邻位碳原子为季碳原子,该腈类溶剂相对于电池负极具有较高的稳定性,因此该电解液既可以利用腈类溶剂自身高介电常数、低粘度和高闪点的优点,又能降低由于腈类溶剂与电池负极不兼容对电池性能的影响。