本发明为一种高电压钾离子电池醚类电解液及其应用。该电解液由醚类溶剂与钾盐混合而成。所述醚类溶剂为二乙二醇二丁醚;所述钾盐为双氟磺酰亚胺钾;所述有机电解液的物质的量浓度为0.5‑2.5 mol L‑1。所述的高性能钾离子电池醚类电解液的应用,用作钾离子电池中的电解液。本发明的电解液具有较高的氧化稳定性,能够在4.5 V的高电压下不发生分解,由EGDE基电解液与层状过渡金属氧化物正极材料组成的电池体系在1.5‑4.5 V宽电压区间内表现出优异的储钾性能。
📄 2023102040093
📂 H01M10_0569
👤 河北工业大学
📅 2023-03-06
本发明为一种高稳定性的钾离子电池酰胺类电解液,该电解液的组成包括酰胺类溶剂、电解质和添加剂,其中所述电解质的浓度为5~14 mol L‑1,添加剂含量占电解液总体积的0~16%。所述的高稳定性的钾离子电池酰胺类电解液用于钾离子电池中;本发明的电解液可以缓冲石墨在充放电过程中的体积波动,并有效地抑制电解液和石墨的副反应,从而提高石墨的电化学稳定性;加入添加剂HFE后的SEI膜会进一步增加KF的含量稳定电极与电解液界面,还能够降低电解液的局部浓度,提升电池中离子的扩散速率。
📄 2022100465249
📂 H01M10_0567
👤 河北工业大学
📅 2022-01-17
本实用新型公开了一种锂电池回收的电解液收集装置,涉及锂电池回收技术领域,本实用新型包括收集机构,包括槽箱以及设置于槽箱下表面的垫高底座;破碎机构,包括设置槽箱上方的破碎箱;分离机构,包括设置于槽箱内部的振动组件,振动组件包括第二电机、第二连接轴、凸轮、凸块、滤液板以及分流台。本实用新型一种锂电池回收的电解液收集装置,通过利用凸轮与凸块相互作用以及滤液板下表面穿过方形槽口与方形槽口滑动配合特性,继而导致滤液板在槽箱内部上下振动,继而可以初步对破碎后锂电池进行电解液分离,分离效果好,分离彻底化;其中,引流管内表面设有圆形过滤板用于进一步地分离电解液中固体杂质,便于对电解液进行精细分离过滤内部杂质。
📄 202221612625X
📂 H01M10_54
👤 浙江中云环保有限公司
📅 2022-06-27
本实用新型公开了一种便于维护的比重控制器,包括基板,所述基板顶部对称设置有安装座,所述安装座之间卡设有控制器本体,所述基板两侧均设置有第一卡槽,本实用新型通过将控制器本体卡设在两个安装座之间,外壳通过卡座与基板的第一卡槽卡接,推动外壳,使外壳与立板设置的卡槽配合,外壳通过第一沉头螺钉螺纹连接连接板,将外壳与基板固定连接,控制器本体的一侧内置在面板内侧设置的安置槽中,将控制器本体挤压在安置槽和卡块之间,通过在外壳顶部螺纹连接的第二沉头螺钉在外壳内转动连接有压板,转动第二沉头螺钉推动压板,压板挤压控制器本体将控制器本体固定,安装拆卸方便简单,便于以后维护。
📄 2020209388653
📂 B01F15_04
👤 宏盛嘉科技(深圳)有限公司
📅 2020-05-28
本发明公开了一种具有故障隔离功能的模块化电解液循环式空气电池组,属于能源存储与转换技术领域,包括:若干层电池模块、固定模块、电解液循环与净化系统、故障检测与隔离系统和电池管理系统。电池模块由竖直支撑架和单层排列的空气电池单元组成,固定模块实现机械固定和电气互联,电解液循环与净化系统维持电解液纯净,故障检测与隔离系统实时监测并隔离故障单元,电池管理系统协调运行并调控参数。本发明通过闭环循环净化系统降低流道堵塞风险,故障隔离机制避免故障扩散,模块化设计支持即插即用,分层泵组与动态调控适配多场景需求,提高能量转换效率与应用灵活性,适用于多种空气电池系统。
📄 202510954738X
📂 H01M8_04664
👤 绍兴文理学院
📅 2025-07-11
本发明涉及电化学分析技术领域,公开了一种锌电解液中氯离子的电化学检测方法,该方法采用玻碳基底‑石墨烯‑银纳米簇‑氯离子印迹聚合物三层复合电极。本发明通过构建“石墨烯‑银纳米簇‑氯离子印迹聚合物”三层复合电极界面,从离子识别、空间隔离与电子传递三个维度重构电极功能,从根本上解决了传统伏安法在锌电解液体系中因高浓度Zn2+与SO42‑协同干扰导致的灵敏度衰减与选择性劣化问题。该方法无需复杂样品前处理,无需昂贵仪器设备,可在工业现场实现氯离子的原位、实时、高精度检测,为锌电解工艺的智能化控制与能效优化提供关键技术支撑。
📄 2025118123964
📂 G01N27_48
👤 龙岩学院
📅 2025-12-04
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
本发明涉及铜电解液净化除杂领域,为解决现有技术中的用于净化铜电解液、去除砷锑铋的方法步骤繁杂、效果较差或成本过高等问题,本发明提供了一种铜电解液中去除砷锑铋的方法。所述方法包括以下步骤:1)将过渡态锑氧化物加入至铜电解液中;2)对铜电解液进行搅拌或将其静置反应,反应完全后过滤除去沉淀物。本发明方法操作步骤简洁,可快速高效地去除铜电解液中的砷锑铋;砷锑铋的去除率高,可将锑元素几乎完全去除;过渡态锑氧化物可回收重复利用,绿色环保。
📄 2018116021379
📂 C25C1_12
👤 浙江工业大学
📅 2018-12-26