一种含N-腈基烷基-N-烷基吗啉阳离子的离子液体及其制备方法

    公开(公告)号:CN101085762A

    公开(公告)日:2007-12-12

    申请号:CN200710043429.9

    申请日:2007-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种如下式所示的含N-腈基烷基N-烷基吗啉阳离子的离子液体及其制备方法。本发明一种含N-腈基烷基-N-烷基吗啉阳离子的离子液体,它比现有离子液体价格便宜。同时,阳离子结构中有腈基和氧原子,当加入锂盐后,腈基和氧原子都会与锂盐中的Li+作用,更好的促进Li+的离解。将含N-腈基烷基-N-烷基吗啉阳离子的离子液体作为添加剂加到1M LiPF6/EC:DMC(1∶1,Vol)有机电解液中,Li/LiMn2O4电池首次放电容量为141.4 mAh g-1,循环100次后放电容量为146.1 mAh g-1;而含1-乙基-3-甲基咪唑二(三氟甲基磺酰)亚胺(EMITFSI)添加剂的电池首次放电容量为145.2 mAh g-1,循环100次后放电容量为135.6 mAh g-1。与现有离子液体添加剂相比,含N-腈基烷基-N-烷基吗啉阳离子的离子液体添加剂的电池充放电性能和循环性能得到明显改善。

    固态复合电解质膜及其制造方法、以及聚合物二次电池

    公开(公告)号:CN111864258A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201910345508.8

    申请日:2019-04-26

    Inventor: 杨立 章正熙 廖柱

    Abstract: 本发明提供一种固态复合电解质膜,其由作为主体的固态聚合物电解质层(1)、以及分别设置在该固态聚合物电解质层(1)两侧表面的凝胶聚合物电解质层(2、3)一体化构成,固态聚合物电解质层(1)、凝胶聚合物电解质层(2、3)由聚合物电解质组合物形成,该聚合物电解质组合物包含聚合物、塑性晶体和电解质盐,固态聚合物电解质层(1)中的电解质盐的浓度低于凝胶聚合物电解质层(2、3)中的电解质盐的浓度。本发明的固态复合电解质膜能够使聚合物-电解质盐体系的电导率提升数个量级,能够使包含其的电池在室温下正常运行,并且能够有效增强聚合物电解质与电极之间的接触,减小界面阻抗。

    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。

    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。

    一种含不对称双中心阳离子的离子液体及其制备方法

    公开(公告)号:CN100436424C

    公开(公告)日:2008-11-26

    申请号:CN200610030895.9

    申请日:2006-09-07

    Abstract: 本发明公开了一种如下式所示的含不对称双中心阳离子的离子液体及其制备方法。本发明一种含不对称双中心阳离子的离子液体两个阳离子不相同,具有不对称结构,这样可以降低离子液体的晶格能,使得离子液体的熔点降低。与目前已有的对称双中心阳离子的离子液体相比,含不对称双中心阳离子的离子液体在粘度较低的情况下熔点也较小,这正好满足电解液的要求,可以作为电解液应用于锂离子二次电池、染料敏化太阳电池和超级电容器。

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