本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池电解液及其制备方法。本发明的双组分添加剂TTP和NST的协同作用显著改善了NCM811电极的微观结构和宏观电化学性能,提高了电池的循环稳定性和容量保持率。双组分添加剂在电解液中的作用通过优化电极表面的化学反应和界面层的形成,构建LiF和Li3N的正极‑电解液界面层和负极‑电解液界面层,有效抑制了电解液分解和锂的非均匀沉积。该LiF和Li3N组分结合调控的电极‑电解液界面层同时兼具高机械强度和高通量Li+迁移通道,有利于保护电极材料免受电解液的侵蚀的同时促进快速均匀的Li沉积,增强正极811材料的抗裂性,从而增强了电池的整体性能。
📄 2024119431667
📂 H01M10_0567
👤 浙江工业大学
📅 2024-12-27
本发明涉及耐高压的锂离子电池电解液及锂离子电池。该耐高压的锂离子电池电解液包括有机溶剂、锂盐、无机成膜添加剂和防过充保护添加剂;所述有机溶剂包括乙烯碳酸酯、碳酸甲乙烯酯、四甲基砜、三(2,2,2-三氟乙基)亚磷酸酯以及甲基乙基酮,所述乙烯碳酸酯、所述碳酸甲乙烯酯、所述四甲基砜、所述三(2,2,2-三氟乙基)亚磷酸酯以及所述甲基乙基酮的质量比为(4-8):(3-7):(3-5):(1:3):(1-2)。该耐高压的锂离子电池电解液改善了锂离子电池的安全性,提高了锂离子电池的电化学性能,使电池性能优良。
📄 2017112305254
📂 H01M10_0569
👤 清远佳致新材料研究院有限公司; 广东佳纳能源科技有限公司
📅 2017-11-29
本发明提供一种锂离子电池电解液溶剂生产装置,包括反应釜主体和顶盖,反应釜主体搭接有用于盛放碘化钾催化剂的触媒网,触媒网由上至下包括共轴线设置的第一触媒网、第二触媒网和第三触媒网,第一触媒网、第二触媒网和第三触媒网中心固定连接有连接柱;第一触媒网与顶盖之间的釜内空间安装原料混合器,原料混合器下端安装多根原料输送管,触媒网上开设多个安装孔中,每根原料输送管穿过安装孔与连接柱顶端插接固定;每根原料输送管底部为密封端,原料输送管的圆周侧面由上至下开设有多个排气孔;反应釜主体底部为碳酸乙烯酯产物的收集区。本发明的有益效果是:该设计能够显著提升碘化钾的催化效果,进而达到提高反应速率以及提升产物产率的目的。
📄 2017106066928
📂 B01J8_02
👤 山东顺图信息技术有限公司
📅 2017-07-24
本发明提供了一种使用超临界CO2流体回收废旧锂离子电池电解液的方法。萃取方法主要包括以下步骤:(1)对废旧锂离子电池进行充分放电,拆解,将外壳、正负极材料和盖板去除;(2)在惰性气体保护下,使用吸附材料将游离电解液吸附后全部转移到超临界萃取仪器中;(3)设定超临界CO2流体的压力、温度、萃取时间和流量,进行有机溶剂的萃取;(4)使用尾气吸收装置吸收尾气,萃取物通过低温装置收集。本发明提供的锂离子电池电解液回收的工艺流程操作简单,回收率高,萃取回收速度快,并且省略了后续繁杂的处理程序。
📄 2019108763742
📂 H01M10_54
👤 常州大学
📅 2019-09-17
本发明提供了一种锂离子电池电解液的回收方法。将废旧锂离子电池充分放电后进行拆解,将电解液、带有正负极材料的集流体以及隔膜全部转移入超临界萃取装置中,选取乙基丁基甲酮为夹带剂,调整超临界二氧化碳流体的温度、压力、萃取时间和流量,然后进行有机溶剂的萃取,从而实现有机溶剂与电解质盐的分离。本发明的整个工艺流程简单易操作,萃取分离速度快,且无需繁琐的后期处理。
📄 2018100872605
📂 H01M10_54
👤 常州大学
📅 2018-01-30
本发明公开了一种锂离子电池电解液,该锂离子电池电解液包括非水溶剂、导电锂盐、添加剂A和添加剂B,该加工工艺为添加剂A的制备,非水溶剂的纯化,将导电锂盐加入纯化过的非水溶剂中,搅拌均匀,得到基础电解液,在基础电解液中加入添加剂A和添加剂B,超声分散,即得锂离子电池电解液;实验结果表明本发明所制得的锂离子电池电解液中能够同时改善电池的低温性能和高温性能;能够抑制非水溶剂分解产生气体,减小电池的膨胀;能有效提高锂离子电池的循环寿命,电池的循环稳定性好;该制备方法简单高效,原料成本低,适于大规模应用。
📄 2020102767047
📂 H01M10_0567
👤 郭芝胜
📅 2018-12-20