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
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
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种电解液添加剂、电解液及锂离子电池。本发明利用成膜添加剂通过优先的氧化还原反应,参与构建并调控界面膜的组分,有效改善其稳定性及坚固程度。利用整平剂通过在负极表面的自发吸附以及与Li+的强配位能力,特别是在突起尖端,整平剂‑Li+配合物会通过排斥力将Li+推至邻近区域,从而避免此处Li+的随机成核,进而抑制锂枝晶的生长。本发明的电解液添加剂提供了一种新颖的添加剂组合,通过成膜添加剂和整平剂的协同作用,既通过成膜添加剂构筑了稳定的界面膜,又通过整平剂实现了诱导均匀的锂沉积,且当两者同时加入到电解液体系中时互不干扰,有助于实现锂离子电池较好的循环性能以及良好的安全性。
📄 2025101756527
📂 H01M10_0567
👤 浙江工业大学
📅 2025-02-18
本发明公开了一种锂离子电池电解液,其包括电解质锂盐、有机溶剂和功能添加剂;所述功能添加剂包括六氟磷酸银和烯丙氧基三甲硅烷;所述有机溶剂包括三氟代碳酸丙烯酯和碳酸丙烯酯。本发明的技术方案中,功能添加剂对电极电学性能有明显的改善,包括充/放电容量升高,极化减小和倍率性能提高等;而且,在三氟代碳酸丙烯酯与碳酸丙烯酯的体积比为一定值时,电解液具有高离子导电性、低粘度、宽工作电压、宽液程温度范围和合适的成膜性。
📄 2017114096535
📂 H01M10_0567
👤 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
📅 2017-12-23
本发明属于钠离子电池技术领域,提供了一种耐高压电解液及制备方法和钠离子电池,所述耐高压电解液包括导电钠盐、有机溶剂和复合添加剂;其中,所述导电钠盐为六氟磷酸钠,所述有机溶剂为二乙二醇二甲醚,所述复合添加剂为硝酸钠、二氟草酸硼酸钠、三(三甲基硅)亚磷酸酯、碳酸亚乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯以及1,3‑丙烷磺酸内酯。本发明通过优化电极液中各组分的配比,在多组分添加剂的共同作用下,使电解液体系兼具高能量密度和高稳定性,有利于满足钠离子电池在高电压下对循环性能和倍率性能的需求。
📄 2024111027162
📂 H01M10_0567
👤 浙江煌能新能源科技有限公司
📅 2024-08-13
本发明公开了一种镁二次电池电解液及其制备方法,电解液化学组成表达式为:A‑xB‑yC,x、y分别为组分B、C所占的质量分数,范围分别为1~10wt.%、0.1~1wt.%,其中A为传统镁二次电池电解液,B为胺‑硼烷类化合物,C为3‑(马来酰亚胺基)丙酸N‑羟基琥珀酰亚胺酯;该电解液通过将胺‑硼烷类化合物和3‑(马来酰亚胺基)丙酸N‑羟基琥珀酰亚胺酯分别加入传统镁二次电池电解液中搅拌均匀得到;本发明制备方法简单,过程易于控制,生产周期短,适用于工业化大规模生产;制备的电解液能够有效改变传统镁二次电池电解液的溶剂化结构,从而改善界面特性,进而使镁电池的电化学性能和循环稳定性得到大幅提升。
📄 2025109100925
📂 H01M10_0567
👤 燕山大学
📅 2025-07-02
本发明公开了一种伪高浓度锂硫电池电解液和锂硫电池,该电解液含有锂盐、醚类溶剂和非溶剂溶液,所述锂盐在醚类溶剂中的浓度高于3.0mol/L,锂盐在伪高浓度电解液中的浓度不低于0.5mol/L。本发明提供的电池电解液,可以改善高浓度锂盐的锂硫电池电解液的高粘度和低电导率问题,并且具有不可燃性,可显著提高锂硫电池的电化学性能和安全性。
📄 2017101414991
📂 H01M10_0567
👤 中国计量大学
📅 2017-03-10
本发明公开了一种伪高浓度酯类锂硫电池电解液,电解液含有锂盐、酯类溶剂和非溶剂溶液的电池电解液,所述锂盐在醚类溶剂中的浓度高于3.0mol/L,锂盐在伪高浓度电解液中的整体浓度不低于0.5mol/L。本发明提供的电池电解液,可以改善使用高浓度锂盐的锂硫电池电解液的高粘度和低电导率问题,并且具有不可燃性,可显著提高锂硫电池的电化学性能和安全性。
📄 2017101409705
📂 H01M10_0567
👤 中国计量大学
📅 2017-03-10
本发明公开了一种导电胶体电解质锂空气电池的组装方法。将导电胶体分散到含有支持电解质和有机溶剂的普通电解液中,形成导电胶体电解液,导电胶体电解质锂空气电池的组装从负极开始,在手套箱中进行,从下往上的依次顺序是负极盖、垫片、弹片、Li片、隔膜、正极和正极多孔盖;Li片从浸渍的PC中取出,用电解液冲洗去多余的PC后放在垫片上;正极是将市购炭黑、多壁碳纳米管或石墨烯制成分散液,通过喷枪喷涂在碳纸上,剪切烘干后制成;组装完成后进行封装,封装后在手套箱中静置,即得到导电胶体电解质锂空气电池。组装的导电胶体电解质锂空气电池,具有循环性能好、制备工艺简单、生产成本低等优点,便于推广和应用。
📄 2017107158359
📂 H01M10_0567
👤 桂林理工大学
📅 2017-08-20
本发明属于锂离子电池领域,具体涉及一种锂离子电池安全电解液及其制备方法、应用和锂离子电池。该锂离子电池安全电解液包括电解质、电解质添加剂、溶剂、助溶剂和溶剂添加剂。其制备方法包括:1)在真空或保护气氛的条件下,将溶剂助溶剂、溶剂添加剂和干燥剂混合,搅拌均匀后滤去沉淀或固体;2)在真空或保护气氛的条件下、60~85℃条件下,将干燥至恒重的电解质和电解质添加剂加入到所述混合溶剂中,在真空或保护气氛的条件下搅拌均匀,得到锂离子电池安全电解液。本发明的电解液制作的电池在高达‑50~80℃的较宽的温度范围下能正常工作,锂离子电池充放电效率、大电流放电效果、放电容量明显提高、充放电循环使用寿命显著延长。
📄 2019112009090
📂 H01M10_0567
👤 湖北宇电能源科技股份有限公司
📅 2019-11-29