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公开(公告)号:CN118198491B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410314710.5
申请日:2024-03-19
Applicant: 中南大学
IPC: H01M10/0567 , H01M10/0566 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于宽温域二次电池技术领域,涉及一种宽温域电池电解液的制备方法和应用。所述电解液是由锂盐、溶剂、稀释剂、复合添加剂组成;经优化后,所述复合添加剂包括氟磺酰二氟乙酸甲酯、二氟草酸硼酸锂。本发明所设计的宽温域电池羧酸酯基电解液用作锂电池电解液。本发明所设计的宽温域电池羧酸酯基电解液,即使在‑60℃极低温时,电导率仍能达到1.034mS/cm。该电解液的电化学窗口上限高达5.4V;同时本发明所设计的电解液在‑60~60℃时,其具有优异的电学性能。本发明电解液组分设计合理、产品性能优良,便于工业化应用。
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公开(公告)号:CN116826200A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310413648.0
申请日:2023-04-18
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明属于电化学储能和新能源材料领域,涉及水系锌金属电池,具体涉及一种水系锌金属电池电解液及其应用。所述水系锌金属电池电解液中含有水、锌离子和添加剂;所述添加剂为1,4,7,10‑四氮杂环十二烷所述添加剂在电解液中的浓度为0.02~0.1mol/L。本发明通过将1,4,7,10‑四氮杂环十二烷按一定摩尔比添加到含锌离子的电解液中对锌金属负极进行保护,该电解液添加剂能够与锌离子进行络合,改变锌离子与水的溶剂化结构,抑制锌负极的各类副反应,同时能够有效防止锌负极表面生长枝晶和腐蚀,实现了锌金属电池的长效循环。
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公开(公告)号:CN116154302A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310210402.3
申请日:2023-03-07
Applicant: 中南大学
IPC: H01M10/0569 , H01M10/0525 , H01M10/42 , H01M10/0568
Abstract: 本发明属于锂电池低温电解液领域,涉及一种低温高倍率锂离子电池电解液。所述电解液包括锂盐、溶剂和添加剂,所述的溶剂由氟代碳酸乙烯酯、异恶唑和碳酸酯组成,所述碳酸酯选自碳酸甲乙酯、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯中的至少一种;且异恶唑占到所述溶剂体积的30%~50%;所述锂盐为六氟磷酸锂、二氟草酸硼酸锂、四氟硼酸锂、双(氟磺酰)亚胺锂中的至少一种。本发明所开发的电解液用于锂电池时,电池在‑40℃的极寒条件下具有优异的循环性能,在‑40℃、0.2~2C的倍率条件下也可以良好的充放电。
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公开(公告)号:CN115966769A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202310170038.2
申请日:2023-02-27
Applicant: 中南大学
IPC: H01M10/0567 , H01M10/0569 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种局部高浓度锂金属电池电解液及其制备方法和应用。该电解液包括锂盐、有机溶剂、添加剂和稀释剂;所述有机溶剂包含甲酸甲酯、乙酸甲酯、丙酸甲酯、丁酸甲酯、丙酸乙酯、乙酸乙酯、丁酸乙酯、三氟乙酸甲酯、三氟乙酸乙酯中的至少一种;所述添加剂包含氟代碳酸乙烯酯、二氟双草酸磷酸锂、二氟磷酸锂中的至少一种;所述稀释剂为含氟醚类化合物。该局部高浓度电解液具有高浓度电解液的耐高电压和抑制磺酰亚胺基电解液对铝箔腐蚀的优点,同时克服了高浓度电解液高粘度、低电导率以及与隔膜浸润性差等问题,显著提升锂金属电池的循环性能和低温性能,特别适合应用于低温高压锂电池。制备方法简单,成本低廉,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN118198491A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410314710.5
申请日:2024-03-19
Applicant: 中南大学
IPC: H01M10/0567 , H01M10/0566 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于宽温域二次电池技术领域,涉及一种宽温域电池电解液的制备方法和应用。所述电解液是由锂盐、溶剂、稀释剂、复合添加剂组成;经优化后,所述复合添加剂包括氟磺酰二氟乙酸甲酯、二氟草酸硼酸锂。本发明所设计的宽温域电池羧酸酯基电解液用作锂电池电解液。本发明所设计的宽温域电池羧酸酯基电解液,即使在‑60℃极低温时,电导率仍能达到1.034mS/cm。该电解液的电化学窗口上限高达5.4V;同时本发明所设计的电解液在‑60~60℃时,其具有优异的电学性能。本发明电解液组分设计合理、产品性能优良,便于工业化应用。
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