一种锂离子电池用安全电解液及含该电解液的锂离子电池

    公开(公告)号:CN107181003B

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201710487721.3

    申请日:2017-06-23

    Inventor: 杨立 石培 房少华

    Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池用安全电解液及含该电解液的锂离子电池,电解液采用内酯和不可燃氟化醚作为溶剂,以双乙二酸硼酸锂作为锂盐,混合制备而成,溶剂中,内酯的质量百分含量为50‑90%,其余为不可燃氟化醚,所述的内酯为γ‑丁内酯,所述的不可燃氟化醚为1,1,2,2‑四氟乙基‑2,2,3,3‑四氟丙基醚。与现有技术相比,本发明电解液的闪点高,安全性好,表面张力低,对隔膜以及电极材料的浸润性好,且电解液电导率高,氧化稳定性好,适用于商业化的锂离子电池体系。将电解液用于实验用全电池,电池展现了卓越的循环性能,电解液因而具有很好的应用前景。

    一种二嵌段胍盐类离子液体型聚合物电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN101735542A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200910311369.3

    申请日:2009-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种二嵌段胍盐类离子液体型聚合物电解质及其制备方法。由一种二嵌段胍盐类离子液体型聚合物和锂盐组成,是一种固态聚合物电解质,其中二嵌段胍盐类离子液体聚合物的化学结构如下式所示。该电解质需要先制备胍盐类离子液体,然后制备二嵌段胍盐类离子液体型聚合物,最后得到二嵌段胍盐类离子液体型聚合物电解质。由于在结构中引入了一种胍盐类离子液体,使其兼具离子液体和聚合物作为电解质应用的优势:该电解质为固态聚合物电解质,不会产生漏液等安全隐患、热分解温度超过200℃、易加工、离子电导率较高,室温下可达到10-4S/cm。

    一种锂离子电池正极材料磷酸铁锂的制备方法

    公开(公告)号:CN100395907C

    公开(公告)日:2008-06-18

    申请号:CN200510111790.1

    申请日:2005-12-22

    Abstract: 本发明公开一种锂离子电池正极材料磷酸铁锂的制备方法,将铁盐、锂盐、搀杂元素硝酸盐以及导电剂或导电剂前驱体溶于含磷螯合剂的水溶液中,在50-100℃下搅拌除去水分,然后放入高温炉,在氮气、氩气或氢氩混合气气氛中,以5-30℃/min加热速率升温,于450-750℃恒温焙烧20-600min,然后以1-20℃/min降温速率冷却至室温,得到锂离子电池正极材料磷酸铁锂。本发明合成磷酸铁锂的方法,工艺简单易行,锂、铁、磷酸根源共存于一个分子中,真正实现了分子级混合,得到的磷酸铁锂电化学性能优良。

    一种延长密封型铅蓄电池使用寿命的方法

    公开(公告)号:CN101159325A

    公开(公告)日:2008-04-09

    申请号:CN200710154580.X

    申请日:2005-12-22

    Inventor: 杨立 胡琼

    Abstract: 本发明公开了一种延长密封型铅蓄电池使用寿命的方法,在电解液中加入聚乙烯醇、聚丙烯酸盐或羧甲基纤维素,并在负极极柱表面设置碳粒层,可以在提高负极氢过电位,防止负极活性劣化的同时,提高电化学反应速度而确保体系的正常运行,这样可有效延缓使用后密封型铅蓄电池容量的下降过程,增加密封型铅蓄电池的使用寿命。

    一种锂离子电池正极材料磷酸铁锂的制备方法

    公开(公告)号:CN1803591A

    公开(公告)日:2006-07-19

    申请号:CN200510111791.6

    申请日:2005-12-22

    Abstract: 本发明公开一种锂离子电池正极材料磷酸铁锂的制备方法,将三价铁盐、锂盐、磷盐和还原剂混合于溶剂中进行反应,反应0.5-30小时后得到无定形的磷酸铁锂;将无定形的磷酸铁锂在氮气或氩气或混合气气氛中,以5-30℃/min加热速率升温至450-800℃,恒温焙烧20-600min,然后以1-20℃/min降温速率冷却至室温,制得晶型的锂离子电池正极材料磷酸铁锂粉末。本发明合成磷酸铁锂材料的方法,采用三价铁源,还原剂将三价铁还原为二价铁的同时生成磷酸铁锂,该工艺获得的磷酸铁锂,比容量高,循环性能优良,具有稳定的充放电电压平台且首次充放电效率达到100%。

    一种锂离子电池正极材料磷酸铁锂的制备方法

    公开(公告)号:CN1803590A

    公开(公告)日:2006-07-19

    申请号:CN200510111790.1

    申请日:2005-12-22

    Abstract: 本发明公开一种锂离子电池正极材料磷酸铁锂的制备方法,将铁盐、锂盐、搀杂元素硝酸盐以及导电剂或导电剂前驱体溶于含磷螯合剂的水溶液中,在50-100℃下搅拌除去水分,然后放入高温炉,在氮气、氩气或氢氩混合气气氛中,以5-30℃/min加热速率升温,于450-750℃恒温焙烧20-600min,然后以1-20℃/min降温速率冷却至室温,得到锂离子电池正极材料磷酸铁锂。本发明合成磷酸铁锂的方法,工艺简单易行,锂、铁、磷酸根源共存于一个分子中,真正实现了分子级混合,得到的磷酸铁锂电化学性能优良。

    含不对称锍阳离子熔融盐和制备方法以及在电化学器件中的应用

    公开(公告)号:CN1793121A

    公开(公告)日:2006-06-28

    申请号:CN200510112208.3

    申请日:2005-12-29

    Abstract: 本发明涉及一种如下式所示的含不对称锍阳离子熔融盐和制备方法及其在电化学器件中的应用。采用1-溴烷烃或1-碘烷烃以及二烷基硫醚为原料,以乙腈或丙酮为反应溶剂,得到溴化或碘化熔融盐;然后在水溶液中和各种无机盐或无机酸发生阴离子交换反应后,生成含不对称锍阳离子的熔融盐。含不对称锍阳离子熔融盐不易燃,不易挥发,稳定性优良,应用在锂离子二次电池、染料敏化太阳电池和超级电容器时,可以解决常规电解液带来的性能与安全方面隐患;应用在超级电容器电解液时,容量保持率优于目前常用的含咪唑阳离子熔融盐,含咪唑阳离子熔融盐应用在超级电容器电解液时,60℃即为它可以进行充放电的上限;而含不对称锍阳离子熔融盐应用在超级电容器电解液时,在80℃下仍可进行正常充放电。

    液晶/原位开环聚合物电解质、锂离子电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN116259831A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310119167.9

    申请日:2023-02-15

    Inventor: 杨立 赵恩佑

    Abstract: 本发明涉及一种液晶/原位开环聚合物电解质、锂离子电池及其制备方法。首先将液晶单体、环醚和锂盐混匀,形成混合物;然后将混合物进行聚合反应,得到液晶/原位开环聚合物电解质。与现有技术相比,本发明的液晶/原位开环聚合物电解质以原位开环聚合物为主要基质,液晶作为有机固态填充材料,使聚合物电解质的室温电导率达到1*10‑4S cm‑1以上,最终应用于锂离子电池中。

    一种负极活性材料及其制备、负极片和锂离子电池

    公开(公告)号:CN115084633A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210892687.9

    申请日:2022-07-27

    Abstract: 本发明涉及电池材料技术领域,尤其是涉及一种负极活性材料及其制备、负极片和锂离子电池。本发明的一种负极活性材料的化学组成为PbwSnxMyOz;其中M为钒、铬、碳、锰、硫、铁、磷、铌、锑、钴中的一种或两种,w的摩尔数为1‑3;x的摩尔数为0或1;y的摩尔数为1‑5;z的摩尔数为1‑8;Pb或Sn以离子形式存在于PbwSnxMyOz中;本发明的负极活性材料以合金‑转换的反应机理进行储锂反应,可以明显提高锂离子电池的首次充放电效率,提高锂离子电池的负极的比容量,提高锂离子电池整体的能量密度,同时提高电池的循环性能。

    一种锂离子电池用安全电解液及含该电解液的锂离子电池

    公开(公告)号:CN107181003A

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201710487721.3

    申请日:2017-06-23

    Inventor: 杨立 石培 房少华

    Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池用安全电解液及含该电解液的锂离子电池,电解液采用内酯和不可燃氟化醚作为溶剂,以双乙二酸硼酸锂作为锂盐,混合制备而成,溶剂中,内酯的质量百分含量为50‑90%,其余为不可燃氟化醚,所述的内酯为γ‑丁内酯,所述的不可燃氟化醚为1,1,2,2‑四氟乙基‑2,2,3,3‑四氟丙基醚。与现有技术相比,本发明电解液的闪点高,安全性好,表面张力低,对隔膜以及电极材料的浸润性好,且电解液电导率高,氧化稳定性好,适用于商业化的锂离子电池体系。将电解液用于实验用全电池,电池展现了卓越的循环性能,电解液因而具有很好的应用前景。

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