原位检测电解液中溶解氧和pH的传感器及其应用方法

    公开(公告)号:CN119165031A

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202411256146.2

    申请日:2024-09-09

    Abstract: 本发明涉及传感器领域,公开了原位检测电解液中溶解氧和pH的传感器及其应用方法。本发明传感器包括:衬底;设于衬底上的含有晶体管的集成电路芯片、电压/电流读取接口和平面电极;外设于衬底的参比电极、pH敏感栅极和溶解氧敏感栅极。其中:电压/电流读取接口分别与集成电路芯片、平面电极连接;参比电极、pH敏感栅极和溶解氧敏感栅极分别通过外延的极耳、导线与平面电极连接;参比电极、pH敏感栅极和溶解氧敏感栅极呈纤维状,夹设于电池的双层隔膜之间。本发明传感器可在不影响电池正常运转的情况下实时、准确地检测电解液的pH值和溶解氧浓度。

    一种宽电压窗口水系电解液及其在4.0V锂电池中的应用

    公开(公告)号:CN117936935A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410039108.5

    申请日:2024-01-10

    Abstract: 本发明涉及锂电池领域,公开了一种宽电压窗口水系电解液及其在4.0V锂电池中的应用。该水系电解液包括:1‑7 mol kg‑1的双三氟甲磺酰亚胺锂盐,水5‑20重量份,二甲基亚砜80‑95重量份,碳酸亚乙烯酯、1,3‑丙烷磺酸内酯、硫酸乙烯酯和氢氟醚中的一种或几种,共3‑5重量份。本发明水系电解液中含有特定比例的LiTFSI、DMSO与水,三者之间的相互作用可以同时有效抑制电极反应过程中析氢/析氧副反应的发生,最高可具有5.95 V的宽电压窗口。因此,以本发明水系电解液构建水系锂离子电池时,可以选择锂金属等高容量低电压负极材料,最终所得电池的工作电压可以达到4.0V。

    一种超级电容器电解液及其应用
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117012558A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310539935.6

    申请日:2023-05-12

    Abstract: 本发明涉及储能技术领域,公开了一种超级电容器电解液及其应用。本发明电解液中含有一种电解液添加剂,该电解液中含有一种电解液添加剂,该电解液添加剂在特定浓度下与特定的离子液体和溶剂配合,不仅可使电解液具有适当的粘度和离子电导率,并且应用于碳基超级电容器中,可以显著提高超级电容器中电极/电极液界面双电层的稳定性,从而提高碳基电容器的能量密度和抑制其自放电行为。

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