一种可充镁电池的电解液
    71.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109713368A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201811489911.X

    申请日:2018-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种可充镁电池的电解液,溶剂为醚,涉及可充镁电池领域,其中包括摩尔比为1:(1~5)的三氟甲基磺酸镁和三氯化铝,所述电解液中镁离子的浓度为0.1~2.0mol·L-1。本发明的优点在于阳极氧化分解电位高、电导率高、镁可逆沉积-溶出效率高、循环性能优异且电解液体系成本较低,在不锈钢上的阳极氧化分解电位可达2.0V vs.Mg/Mg2+以上,该体系稳定后的镁沉积-溶出效率高于90%,促进了低成本且高性能可充镁电池的发展。

    锂空气电池阴极用尖晶石结构硫化物催化剂材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107317070A

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201710343248.1

    申请日:2017-05-16

    Abstract: 本发明涉及一种锂空气电池阴极用尖晶石结构硫化物催化剂材料及其制备方法,该材料的分子通式为AB2S4,其中A为金属或非金属阳离子,B为金属或非金属阳离子,S为硫离子,A和B的化学价之和等于+8价,所述材料为尖晶石结构的硫化物。其制备方法包括固相法、喷雾热解法、溶剂热法、液相合成法及电沉积法等。与现有技术相比,本发明尖晶石结构硫化物对锂空气电池的充电过程(氧还原反应)及放电过程(析氧反应)均具有优异的催化特性,具体表现在可提高电池的比容量、能量转换效率、倍率性能及循环性能等方面。

    锂空气电池阴极用钙钛矿结构硫化物催化剂材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107221684A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201710343249.6

    申请日:2017-05-16

    Abstract: 本发明涉及一种锂空气电池阴极用钙钛矿结构硫化物催化剂材料及其制备方法,该材料的分子通式为ABS3,其中,A为金属或非金属阳离子,B为金属或非金属阳离子,S为硫离子,A和B的总的化学价等于+6价,所述材料为钙钛矿结构硫化物。其制备方法包括溶剂热法、ABX3硫化法(X为非硫元素)以及高温固相合成法。与现有技术相比,本发明钙钛矿结构硫化物对锂空气电池的充电过程(氧还原反应)和放电过程(析氧反应)均具有优异的催化特性,具体表现在可提高电池的比容量、能量转换效率、倍率性能及循环性能。

    一种二硫化物在可充镁电池中的应用方法

    公开(公告)号:CN103872375B

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201410083128.9

    申请日:2014-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种二硫化物在可充镁电池中的应用方法,包括如下步骤:(1)制备正极片:将二硫化物、导电剂、粘结剂混合均匀后涂敷在集流体上,经第一次烘干;用冲头将第一次烘干后的集流体冲下得到极片;将所述极片压制后经第二次烘干,得到正极片;(2)制备可充镁电池:以金属镁为负极片,在氩气手套箱中,将正极片、负极片和电解液组成所述可充镁电池。本发明提出的二硫化物选自二硫化钴、二硫化锰、二硫化镍、二硫化铁或二硫化锡中的一种,具有制备简单、原料丰富、价格低廉、易于大批量生产的优点,制备的可充镁电池具有放电容量高的优势,作为一种绿色能源有很好的应用前景。

    硫正极用水性粘结剂及其应用

    公开(公告)号:CN106531964A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610918286.0

    申请日:2016-10-21

    Abstract: 本发明涉及一种硫正极用水性粘结剂及其应用,该水性粘结剂为植物胶或复合胶,所述的植物胶为瓜尔豆胶、胡麻胶、香豆胶、石花胶、塔拉胶、桃胶、杜仲胶或卡那亚胶中的一种或几种,所述的复合胶为植物胶与羰基-β-环糊精、羧甲基纤维素钠或聚乙烯醇形成的复合胶;将所述的水性粘接剂、含硫材料及导电剂按质量比7~9:0.5~1.5:0.5~1.5均匀分散于水中,然后涂覆在集流体上,干燥后压片,制得二次锂硫电池正极。与现有技术相比,本发明的水性粘接剂具有环境友好,成本低廉等显著优势,正极制备过程简单,具有较大的应用前景。

    半互穿网络聚合物凝胶电解质膜的制备方法

    公开(公告)号:CN105098233A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201410219904.3

    申请日:2014-05-22

    Abstract: 本发明提供了一种半互穿网络聚合物凝胶电解质膜的制备方法;所述方法包括如下步骤:A、向样品瓶中加入线性聚合物、溶剂,搅拌溶解,再加入聚乙二醇二甲基丙烯酸酯、碳酸亚乙烯酯和光引发剂,混合均匀,形成溶液;B、将所述溶液涂覆于玻璃板上,再盖一层玻璃板形成三明治结构,固化,得紫外光固化的半互穿网络聚合物膜;C、将紫外光固化的半互穿网络聚合物膜浸入液态电解液中,即可。本发明凝胶电解质较好的实现离子电导率和机械性能之间的平衡,其室温离子电导率高达1.49×10-3S cm-1,力学性能优良,热稳定好,能防止电解液泄漏,界面稳定性;用该凝胶聚合物电解质膜组装成的磷酸铁锂/金属锂的电池有优异的循环和倍率性能。

    镁电池电解液
    80.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102916220B

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201110254585.6

    申请日:2011-08-05

    CPC classification number: H01M10/0568 H01M10/054 H01M10/0569 H01M2300/0037

    Abstract: 本发明涉及镁电池领域,提供一种具有宽电化学窗口的镁电池电解液该电解液由新型有机镁盐和非质子极性溶剂组成,所述有机硼镁盐是由以硼为中心的lewis酸R3B和含镁lewis碱R′2-nMgXn复合形成的有机硼镁盐络合物,其中n为0或1,R和R′分别代表氟代芳基、烷基取代芳基、芳基、烷基、或吡咯烷基,X代表卤素;所述溶剂为醚类等非质子极性溶剂或其混合溶剂;该电解液浓度为0.25~1mol/L,电导率为0.5~10mS/cm,能够可逆进行金属镁的沉积-溶出,循环稳定性好,具有宽的电化学窗口(>3.0V vs.Mg/Mg2+)。

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