一種能改善鋰錳電池低溫性能的有機電解液,其中的鋰鹽主鹽為高氯酸鋰,輔鹽選自六氟磷酸鋰,四氟硼酸鋰,三氟甲基磺酸鋰,雙草酸硼酸鋰,雙(三氟甲基磺酰)亞胺鋰,雙(氟磺酰)亞胺鋰,二氟草酸硼酸鋰,無水碘化鋰;所述的有機溶劑為環狀酯類,線性酯類,醚類,砜類的混合溶劑;所述添加劑選自添加劑A和添加劑B,添加劑A選自苯甲酸,**,苯甲酸酐,鄰苯二甲酸酐,間苯二甲酸酐,對苯二甲酸酐,其中添加劑B選自2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚,特丁基對苯二酚,丁基羥基茴香醚。本發明所述有機電解液能夠明顯改善鋰錳電池的低溫放電性能,有效擴大鋰錳電池的使用范圍。三氟甲基磺酸鋰的包裝:25公斤/桶或按客戶要求。陜西三氟甲基磺酸鋰訂制價格
近幾年,伴隨著鋰離子電池的快速發展,鋰離子電池所需電解液的需求量也在迅速增加。為了滿足鋰離子電池產業未來發展的需要,必須開發出高安全性、高環境適應性的動力電池電解液材料。雖然目前liPF6(六氟磷酸鋰鹽)被公認為是較為理想的鋰離子電池電解液,但LiPF6合成工藝復雜,分解溫度低,從60°C開始就有少量分解,在較高溫度或惡劣的環境下,分解的比例**增加,產生HF(氫氟酸)等游離酸,從而使電解液酸化,**終導致電極材料的損壞以及電池性能的急劇惡化。CF3SO3Li(三氟甲磺酸鋰)在熱穩定性、吸水分解性、循環性能等方面都高于LiPF6,尤其是CF3SO3li應用于固體電解質時,由于其穩定的陰離子會使電解質和陰極材料界面間的鈍化層結構和組成得到改善,有利于電解質、鈍化膜和電機的穩定。因此,CF3SO3Li的生產和應用必將成為研究的熱點。鹽酸三氟甲基磺酸鋰對比價三氟甲基磺酸鋰電荷分布比較分散,電子離域化作用強。
Yang等使用分子動力學模擬圖研究了當電解液為21 mol/L LiTFSI+7 mol/L 三氟甲磺酸鋰(LiOTF),電壓為2.5 V(vs Li)時,LiTFSI和LiOTF在石墨電極表面亥姆霍茲內層占主導地位,水幾乎被排除在與石墨表面的直接接觸之外,而當電壓為0.5 V時,由于對負離子的斥力增大,部分水分子會到達石墨電極表面發生析氫反應,這樣會破壞電極表面的SEI層從而影響負極材料的穩定性。為此,他們添加了1,1,2,2-四氟-2',2',2'-三氟乙基醚(HFE)作為一層“負極保護層”,該LiTFSI-HFE的強疏水性可以有效地阻止水分子在負極表面發生析氫反應(圖8)。另外,在循環的過程中該電解液添加劑可以參與形成富含LiF或有機的C-F物質的SEI膜,提高電池的循環性能。為了證明由于LiTFSI-HFE的加入而形成新的中間相可以使石墨及鋰金屬負極在“鹽包水”電解液中穩定存在,還使用了LiVPO4F正極材料和不同的負極材料組裝了全電池。圖9為所組裝全電池在室溫下的電化學性能,所有這些水系LIBs在4.0 V或以上的穩壓狀態下可循環50圈,提供的容量接近于相應的理論值。
用于提高全釩液流電池負極電解液穩定性的方法,所述負極電解液中添加有含鋰的鹽類,含鋰的鹽類為雙三氟甲烷磺酰亞胺鋰(LiTFSI),雙氟磺酰亞胺鋰(LiFSI),二草酸硼酸鋰(LiBOB),三氟甲磺酸鋰(LiOTF)中的一種或二種以上:所述含鋰的鹽類在電解液中的濃度為0.001wt%~5wt%。本發明使用的含鋰鹽類作為電解液的穩定劑,既能有效提高電解液在高質子濃度下的穩定性,實現電池的穩定運行,又能提高電解液中釩離子的濃度,提高電池能量密度。本發明制備工藝操作簡單,節能環保,成本低,同時能夠實現電解液在電池中的穩定運行。全固態聚合物電解質,其制備方法及應用,使用三氟甲基磺酸鋰等鋰鹽。
硝酸鋰非水溶劑電解液制備方法及其鋰/二硫化鐵電池屬于電池領域,硝酸鋰非水溶劑電解液包含非水混合溶劑,硝酸鋰和鋰鹽,硝酸鋰在非水溶劑中的體積摩爾濃度為0.001~0.2M,鋰鹽是碘化鋰,三氟甲基磺酸鋰,雙三氟甲基磺酰亞胺鋰或其中二者的混合有機非質子性溶液,鋰鹽體積摩爾濃度為0.1~2M,非水混合溶劑包含乙二醇二甲醚,二氧戊環,碳酸丙烯酯,碳酸乙烯酯,碳酸二丁酯,四氫呋喃,二甲基甲酰胺的一種或其中兩種以上的混合物。本發明電池的放電性能得到提升,存儲壽命延長,加工藝簡單,硝酸鋰在非水溶劑中的濃度易控制,電池生產過程簡便,降低了電池的生產成本。三氟甲基磺酸鋰的平臺信息。發展三氟甲基磺酸鋰說明書
改善鋰錳電池低溫性能的有機電解液。陜西三氟甲基磺酸鋰訂制價格
鋰空氣電池是新型綠色能源技術,由于電池陰極來源于空氣中的氧氣,不需要存儲于電池中,因而被譽為"會呼吸的電池"。該體系在能量密度方面有杰出的表現,已成為相當有潛力的發展方向之一。目前,該方向的研究著重于提升電池比容量,二次電池的開發以及電池的放電機理三個方面。雖然一次電池的開發中電池比容量有了大幅提升,但仍有上升的空間。不同的電解質體系,電池的充放電機理存在相應的差異,電池的放電過程也發生著相應的改變,所以目前仍無一個公認的電池充放電機理。通過遴選電解質配方,電極組分,隔膜,空氣過濾膜,配合相應的空氣電池結構設計,開發了一種高比容量的鋰空氣電池。在工藝研究的基礎上,通過對放電產物的檢測,電池放電過程電極形貌變化情況與電化學阻抗譜的觀察,討論了該電池體系在空氣中的放電機理。陜西三氟甲基磺酸鋰訂制價格
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