一种水系锌离子电池电解液及应用

    公开(公告)号:CN119481351A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202311002605.X

    申请日:2023-08-09

    Inventor: 王二东 樊贺飞

    Abstract: 本发明属于二次电池领域,具体涉及一种水系锌离子电池电解液添加剂及电解液。所述添加剂为β‑二酮类有机试剂。将该添加剂加入含锌盐电解液中,能够显著抑制锌的枝晶生长和析氢腐蚀,从而提高锌离子电池的循环性能和库伦效率。本发明使得锌离子电池具有良好的循环性能,且易于工业化生产,在储能技术领域具有应用前景。

    一种附有双层保护膜的锌金属负极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116230930A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202111474091.9

    申请日:2021-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种附有双层保护膜的锌金属负极及其制备方法和应用,属于水系锌离子电池技术领域。本发明通过将磺化聚醚醚酮树脂和金属有机框架粉末分散于有机溶剂中得到混合浆料,合理调控浓度,利用沉降速率的差异,使金属有机框架材料和磺化聚醚醚酮依次沉积在锌金属电极的表面制得下层为金属有机框架膜、上层为磺化聚醚醚酮膜的具有双层保护膜的锌金属负极,双层保护膜结合了金属有机框架材料的高杨氏模量和磺化聚醚醚酮的高拉伸强度,且具有较高的锌离子电导率,能够诱导锌均匀沉积,抑制枝晶的形成。本发明的锌金属负极循环寿命大幅度提高,且制备方法简单,易于批量生产,在储能技术领域具有广阔的应用前景。

    一种双相电解液锌离子电池
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118073672A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202211484156.2

    申请日:2022-11-24

    Inventor: 王二东 樊贺飞

    Abstract: 本发明提供了一种双相电解液锌离子电池。本发明提供的双相电解液锌离子电池包括锌金属负极、双相电解液、隔膜和正极。所述的双相电解液,包括负极侧的富有机相电解液和正极侧的水系电解液。本发明弥补了单一电解液的不足,抑制了锌金属负极的析氢反应,提高了电池库伦效率和循环寿命,并且不损失正极动力学。本发明制备简单,易于工业化生产,在储能技术领域具有应用前景。

    提高碱性电解海水电极寿命的电解液改性及电解液和应用

    公开(公告)号:CN118064905A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202211412193.2

    申请日:2022-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种提高碱性电解海水电极寿命电解液改性方法。所述提高碱性电解海水电极寿命电解液改性方法:向碱性海水或盐水中加入有机阴离子盐添加剂,所述添加剂包括酒石酸盐、柠檬酸盐和苹果酸盐。本发明提供的提高碱性电解海水电极寿命电解液改性方法在于改性电解液在电压或电流的作用下,有机阴离子吸附在电极表面通过原位电聚合作用在电极表面形成有机聚合物膜通过空间位阻和静电排斥作用延缓氯离子对电极的腐蚀,提高碱性海水制氢过程中电极的寿命。

    一种水系锌离子电池电解液
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116031504A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202111260459.1

    申请日:2021-10-27

    Abstract: 本发明属于二次电池领域,具体涉及一种锌离子电池电解液。所述电解液的组成包括水、锌盐、甲酸盐、胺分子。本发明的电解液,由于添加了甲酸盐和胺分子,能够诱导锌均匀沉积且呈现(0002)晶面择优取向,抑制锌枝晶的形成。采用该电解液制备的锌离子电池充放电循环过程中锌形貌保持均匀平整,大大提升循环稳定性,且方案简单,易于工业化生产,在储能技术领域具有应用前景。

    一种用于锌离子电池的钴掺杂二氧化锰正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114551874A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202011351860.1

    申请日:2020-11-26

    Abstract: 本发明属于二次电池领域,具体涉及一种用于锌离子电池的钴掺杂二氧化锰正极材料及制备方法,其制备包括以下步骤:以高锰酸钾、铵盐和钴盐为主原料,通过水热法进行制备。本发明的二氧化锰材料呈现出纳米颗粒形貌,具有高比表面和稳定的结构,组装成纽扣电池进行电化学测试表现出具有高倍率性能和长循环稳定性能,是较为理想的锌离子电池正极材料。此外,该材料制备过程简单、重复性高、成本低廉,有望用于小型电动车和大规模储能领域。

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