本发明公开了一种高比能高载量型一次锂硫电池电解液及其制备方法,所述电解液包括锂盐、溶剂和添加剂,其中锂盐为双氟磺酰亚胺锂,添加剂为二氟草酸硼酸锂;其制备方法为:在充满惰性气体的手套箱内,在溶剂中加入锂盐,搅拌均匀后再加入添加剂二氟草酸硼酸锂,混合均匀即得锂硫电池电解液;该电解液通过用锂盐双氟磺酰亚胺锂和添加剂二氟草酸硼酸锂的搭配协同作用,提高了电解液的锂离子扩散率和放电性能,使得电池放电的电压平台更高,同时提高电池的倍率性能。
📄 2023104204702
📂 H01M10_0566
👤 南京信息工程大学
📅 2023-04-19
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
本发明属于固态锂电池技术领域,涉及一种含乳清酸的固态聚合物电解质膜及其制备方法和在锂金属电池中的应用。所述固态聚合物电解质膜包括聚合物基体、导电锂盐和乳清酸。本发明通过在固态聚合物电解质中引入乳清酸,使得聚合物电解质膜与金属锂的界面相容性增加,提高锂负极的稳定性。在循环过程中乳清酸分解产生的LiN3,存在于锂金属和电解质膜界面处,抑制锂枝晶的生长,提升界面的稳定性和离子传导性,可以显著改善Li/PEO界面。同时添加乳清酸的聚合物电解质组装的电池比容量也得到了提高。乳清酸来源丰富,价格低廉,具有较高经济效益,且本发明的含乳清酸的聚合物固态电解质制备工艺成熟,成本低廉,采用浇筑法成膜,制备简单,适合大规模生产。
📄 2022106556025
📂 H01M10_0565
👤 浙江工业大学
📅 2022-06-10
本发明提供一种基于硼酸酯键的聚离子液体凝胶电解质,以1‑乙烯基‑3‑丁基咪唑双(三氟甲基磺酰基)酰亚胺和羟甲基丙烯酰胺、N,N‑二甲基丙烯酰胺为原料,α‑酮戊二酸为引发剂,1,4苯二硼酸为交联剂,通过简单的“一锅法”聚合后,再浸泡在1‑丁基‑3‑甲基咪唑四氟硼酸盐中成功制得了一种高电导率的聚离子液体凝胶。凝胶形成开放式微孔结构,通过浸渍离子液体,使游离的离子不仅可以在凝胶聚合物本体中进行迁移,还能通过凝胶开放式微孔结构中含有的离子液体的液态相进行传输,因此具有较高的离子电导率。
📄 2021111629587
📂 H01M10_0565
👤 浙江工业大学
📅 2021-09-30
本发明属于固态电池技术领域,具体涉及一种类固态电池制备方法。本发明所述方法是将电极材料粉体与导电剂、塑化剂、粘结剂和锂盐冷冻球磨形成电极前驱体粉料(分正负极);塑化剂、锂盐、粘结剂和无机填料冷冻球磨形成电解质前驱体粉料;正极前驱体粉料压制成正极极片后铺设电解质前驱体粉料,压制成正极/电解质复合体,然后在电解质侧铺设负极前驱体粉料后压制成类固态电池;加热电池,熔化预埋塑化剂,润湿电极材料和电解质材料,改善电池界面润湿性。该方法通过将预埋塑化剂和锂盐的正极、电解质和负极前驱体粉料逐层压制成型,获得类固态电池。采用本发明制备电池时,无需添加电解液,快速高效,操作简单,成本低廉,有利于实现工业化。
📄 2019112589607
📂 H01M10_0562
👤 浙江工业大学
📅 2019-12-10
本发明属于锂金属电极技术领域,涉及一种液体硅氧烷等离子体一步法构筑富无机杂化固态电解质界面层的锂电极及其制备方法和应用。所述的制备方法是以锂片为基体,以甲基液体硅氧烷为等离子体源,通过等离子体法一步构筑杂化富无机固态电解质界面层,得到复合锂金属电极。本发明中,通过等离子体法一步构筑富无机SEI层,包括硅酸锂和碳酸锂,硅酸锂部分增强SEI层的柔韧性和机械稳定性,直接隔绝金属锂与电解液之间的副反应;碳酸锂部分增加均匀界面处的Li+流量。因此本发明的锂电极表现出良好的循环稳定性,倍率性能和库伦效率。同时,本发明提供的制备方法简单快速高效便捷,且易于控制,有助于推进锂金属电池人造固态电解质界面层的发展。
📄 2025106177342
📂 H01M10_0562
👤 浙江工业大学
📅 2025-05-14
本发明公开了用于金属‑硫二次电池的电解液及含有该电解液的金属‑硫二次电池。所述用于金属‑硫二次电池的电解液包括金属盐、有机溶剂和铈(IV)基添加剂;所述铈(IV)基添加剂为硝酸铈、氟化铈、氯化铈、碘化铈、硝酸铈铵、三氟甲烷磺酸铈中的一种或几种;所述电解液中金属盐的浓度为0.5~2.0mol/L,所述铈(IV)基添加剂的添加量为金属盐和有机溶剂总质量的0.1~5wt%;所述电解液中含水量在100ppm以下。本发明提供了包含所述电解液的金属‑硫二次电池。本发明电解液中的铈(IV)基添加剂能有效保护电池的负极,保证负极结构的稳定性;该添加剂也可以作用于正极,对硫和硫化物具有较好的吸附和催化作用,可以有效抑制多硫化物的穿梭效应,提升电池的循环性能。
📄 2021110116644
📂 H01M10_0567
👤 浙江工业大学
📅 2021-08-31
一种耐高压固态聚合物电解质的制备方法,包括:(1)将聚合物基体、锂盐、无机添加剂按一定的比例溶解于无水乙腈中,室温搅拌得均匀溶液;所述的聚合物基体是聚氧化乙烯,所述的锂盐是双三氟甲基磺酰亚胺锂或高氯酸锂,所述的无机添加剂为纳米线或纳米颗粒,选自硼酸锌、硼酸铝、四硼酸钠、偏硼酸钡或硼酸钙;所述聚氧化乙烯与锂盐的质量比是EO:Li+=10‑20:1,所述无机添加剂的质量用量不超过聚合物基体和锂盐总质量的20%;(2)将步骤(1)所得的均匀溶液倒入聚四氟乙烯模具中,挥发使完全干燥,得到固态聚合物电解质。本发明的制备方法提高了固态聚合物电解质的耐高压性能,使其可以匹配高压三元正极材料,提高全固态电池的能量密度和安全性。
📄 2018109503076
📂 H01M10_0565
👤 浙江工业大学
📅 2018-08-20
本发明属于电化学材料领域,尤其涉及锂电池电解液,该锂电池电解液的应用,以及含有该电解液的锂氧电池。本发明所述电解液中含有硫代乙酰胺;所述硫代乙酰胺分子式为CH3CSNH2;其用于锂氧电池,并且所述硫代乙酰胺的含量为1~10 wt%。本发明通过电解液的改进,能够非常有效地提高锂氧电池的电化学性能,在倍率性能和循环性能方面均能够产生非常显著的优化效果;锂氧电池的极化被显著抑制,充电过程过电位产生了非常显著的下降;实际商业化的成本低、难度小,适于推广并进行规模化的生产。
📄 2021113314647
📂 H01M10_0567
👤 浙江工业大学
📅 2021-11-11
本发明公开了一种含八氨丙基POSS盐酸盐的聚合物电解质膜及其制备方法和应用。所述含八氨丙基POSS盐酸盐的聚合物电解质膜包括聚氧化乙烯和导电锂盐,还进一步包括含八氨丙基POSS盐酸盐,所述八氨丙基POSS盐酸盐的质量为聚氧化乙烯、导电锂盐和八氨丙基POSS盐酸盐三者总质量的0.5‑4%。本发明提供了所述含八氨丙基POSS盐酸盐的聚合物电解质膜作为固态金属锂电池电解质材料的应用,可大幅度提高电解质材料的稳定性,解决固态聚合物电解质和金属锂负极的界面不稳定性,加快锂离子的传导;组装而成的固态锂金属电池的容量高,循环性能好,从而达到高能量、高功率领域的使用要求。
📄 2021105884460
📂 H01M10_0565
👤 浙江工业大学
📅 2021-05-28
本发明公开了用于金属‑硫二次电池的含有机锡添加剂的电解液及含有该电解液的金属‑硫二次电池。所述含有机锡添加剂的电解液包括金属盐、有机溶剂和有机锡添加剂;所述有机锡添加剂为二甲基二氯化锡、二丙基二氯化锡、二丁基二氯化锡、三丁基氯化锡、丁基三氯化锡、苯基三氯化锡中的一种或几种。本发明提供了包含所述含有机锡添加剂的电解液的金属‑硫二次电池。本发明电解液中的有机锡添加剂可以同时作用于正极和负极,正极侧对硫和硫化物具有较好的吸附和催化作用,可以有效抑制多硫化物的穿梭效应,提升电池的循环性能;其中负极侧可以生成保护层,能有效保护电池的负极,保证负极结构的稳定性。
📄 2022116424412
📂 H01M10_0567
👤 浙江工业大学
📅 2022-12-20
本发明公开了一种具备防潮功能的锂电池酯类电解液,包括电解液和深共晶溶剂;深共晶溶剂与电解液的质量比为1:(10~1000);深共晶溶剂原料包括尿素和己内酰胺。本发明还提供一种上述具备防潮功能的锂电池酯类电解液的制备方法和应用。本发明的上述锂电池酯类电解液经潮湿条件处理后锂盐水解程度<0.01%,具有良好防潮特性,可兼容现有电池组件,含有该潮湿条件处理后电解液的锂金属电池首周库伦效率最高为99.1%,循环500圈的容量超过130.1 mAh/g,循环500圈的容量保率超过87.8%。
📄 2025104655570
📂 H01M10_0566
👤 浙江工业大学
📅 2025-04-15