钠二次电池电解液及钠二次电池

    公开(公告)号:CN114156539B

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202111575711.8

    申请日:2021-12-21

    Abstract: 本发明涉及钠二次电池电解液及钠二次电池。该钠二次电池电解液包括有机溶剂、电解质钠盐和具有式(I)所示结构的含氟类添加剂,R1、R2、R3、R4和R5分别独立选自‑H、卤素、C1~C20烷基、卤代的C1~C20烷基、C6~C26芳基或卤代的C6~C26芳基。该钠二次电解液能减低电解液的不可逆分解反应,显著提高电解液的循环稳定性、容量保持率和库伦效率,且还能显著抑制电解液酸度和色度的升高。将其应用于钠二次电池中,其能诱导电极表面形成稳定的、低阻抗的钝化膜,进一步改善电池的循环性能,并且能够促成钠金属表面更均匀的钠电镀与脱出,还能够使电解液与电极的接触角变小,提高浸润性,有利于钠离子传输。#imgabs0#

    金属有机框架材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112321840B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202011228787.9

    申请日:2020-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种金属有机框架材料的制备方法、金属有机框架材料和应用。该金属有机框架材料制备方法包括将配制含有表面活性剂、含有金属钴离子的材料和含有有机配体的材料的混合溶液;加热混合溶液得到反应物,将反应物离心,洗涤后干燥。通过上述制备方法得到的金属有机框架材料,通过金属钴离子和有机配体自组装形成的重复网络结构,利用上述金属有机框架材料改性隔膜后在保证隔膜高透气率的同时还提高具有此隔膜的锂离子电池的循环稳定性。

    凝胶电解质、锂离子电池及制备方法

    公开(公告)号:CN113299983A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202010112952.8

    申请日:2020-02-24

    Abstract: 本发明提供一种凝胶电解质、其制备方法及锂离子电池。所述凝胶电解质包括聚合物基体膜、溶剂、电解质锂盐和添加剂,所述添加剂为3‑(三甲基硅烷基)苯硼酸。本发明提供的凝胶电解质用于锂离子电池中,可有效改善锂离子电池在高压充放电条件下的界面稳定性,抑制溶剂在电极表面上的氧化分解,降低电池的界面阻抗。包括该凝胶电解质的锂离子电池的循环及倍率性能得到了显著的提高。

    苯甲酸锂的新用途
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112448032A

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN201910822760.3

    申请日:2019-09-02

    Abstract: 本发明涉及一种苯甲酸锂的新用途,具体是苯甲酸锂作为电极成膜添加剂在制备锂二次电池电解液中的用途。将苯甲酸锂作为成膜添加剂与导电锂盐溶于有机溶剂制备成特定配方的锂二次电池电解质,用该电解质组装成锂二次电池,能够提高电池首次充放电效率,减少不可逆容量,在循环过程中抑制电解液在高电压、高温下的副反应,同时减小界面阻抗,从而最终实现锂二次电池在高温、高电压下的电化学性能提升。

    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

    公开(公告)号:CN107799823B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201710990584.5

    申请日:2017-10-23

    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。

    多元胺复合材料、浆料、电极片、锂硫电池及制备方法

    公开(公告)号:CN111244433A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010041072.6

    申请日:2020-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种多元胺复合材料、浆料、电极片、锂硫电池及制备方法。多元胺复合材料包括最内层的羧基化的碳基材料、位于中间层的硫和位于最外层的多元胺,多元胺上的部分或全部氨基与羧基化的碳基材料上的部分或全部羧基经过脱水缩合产生键合。该材料可提升硫的放电比容量,吸附多硫化锂,遏制硫的脱落。本发明还提供了该材料的一种制备方法。本发明还公开了一种浆料,包括导电剂、粘结剂、溶剂和该多元胺复合材料。本发明还公开了一种电极片,包括集流体和位于集流体上的电极材料层,电极材料层是由所述多元胺复合材料形成的涂覆层,或由所述浆料涂覆在集流体上并去除溶剂后形成的涂覆层。

    多元胺碳复合材料、浆料、隔膜、锂硫电池及制备方法

    公开(公告)号:CN111244370A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010041044.4

    申请日:2020-01-15

    Abstract: 本发明涉及电池技术领域,具体涉及一种多元胺碳复合材料、浆料、隔膜、锂硫电池及制备方法。多元胺碳复合材料包括作为基底的羧基化的碳基材料以及作为外表面层的多元胺,多元胺均匀平整包覆在所述羧基化的碳基材料的外侧表面和/或内部孔隙表面。该材料富含氨基且均一稳定,可用于锂硫电池中,在长循环过程中可有效吸附多硫化锂。本发明还提供了该材料的一种制备方法。进一步,本发明还公开了一种包括该材料的浆料、隔膜,隔膜一侧含有上述浆料去除溶剂后形成的涂覆层,或是由多元胺碳复合材料形成的涂覆层。

    一种含(2-烯丙基苯氧基)三甲硅烷添加剂的高压功能电解液及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109256588A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201811098171.7

    申请日:2018-09-20

    Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种含(2-烯丙基苯氧基)三甲硅烷添加剂的高压功能电解液及其制备方法与应用。本发明的含(2-烯丙基苯氧基)三甲硅烷添加剂的高压功能电解液,组分中包括环状碳酸酯溶剂、线性碳酸酯溶剂、导离子锂盐,还含有(2-烯丙基苯氧基)三甲硅烷。本发明还提供上述高压功能电解液在锂离子电池领域中的应用。利用本发明电解液制备得到的锂离子电池,具有良好的充放电性能。本发明含(2-烯丙基苯氧基)三甲硅烷添加剂的高压功能电解液能在3-5V的充放电过程中,在正极材料表面形成一层稳定的具有保护功能的膜,既抑制了高压电解液的氧化分解,又保护了正极材料,从而提高高压锂离子电池的循环稳定性。

    一种高压功能电解液及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN105870501B

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201610231913.3

    申请日:2016-04-12

    Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种高压功能电解液及其制备方法与应用。所述高压功能电解液是在普通电解液中添加相当于普通电解液质量0.25%~5%的功能添加剂制备得到;所述的功能添加剂的结构式如式(1)所示。本发明的功能添加剂二乙基(噻吩‑2‑基甲基)磷酸酯可作为锂离子电解液的高压成膜添加剂和阻燃添加剂,含有该功能添加剂的电解液不燃烧,且由其制备的锂离子电池在3~5.0V下的室温以及高温循环性能得到改善,应用前景良好。。

    一种多孔石墨及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN107758655A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201711020914.4

    申请日:2017-10-26

    CPC classification number: Y02E60/527 H01M4/8605 H01M4/8828 H01M4/96 H01M8/16

    Abstract: 本发明公开一种多孔石墨及其制备方法与应用,属于微生物燃料电池领域。该方法包括以下步骤:(1)将葡萄糖酸亚铁在惰性气体环境下,于700~1000℃煅烧2~5h,得到碳化物粉末;(2)将步骤(1)煅烧得到的碳化物粉末在质量分数为20~38%盐酸中浸泡2~5h去除含铁杂质,用微孔滤膜在真空状态下抽滤后用去离子水洗至中性;(3)将步骤(2)重复1~2次以确保含铁杂质完全除尽;50~120℃烘干,得到多孔石墨。本发明的制备方法简单,得到的多孔石墨的比表面积大而且可为微生物提供更大的生长空间,能促进微生物燃料电池阳极生物膜快速形成,且该多孔石墨的导电性能较好,能大幅度提高微生物燃料电池的输出功率。

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