一种锂金属II氟化碳电池防腐蚀电解液及其应用

    公开(公告)号:CN115207383B

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202210732320.0

    申请日:2022-06-24

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种锂金属||氟化碳电池防腐蚀电解液及其应用,其含有锂盐、溶剂和添加剂,该添加剂的结构式为#imgabs0#本发明的锂金属||氟化碳电池防腐蚀电解液与未添加添加剂的电解液相比,其能够通过在电池正负极以及其他金属部件表面构建一层含氧保护层,从而抑制电解液对其产生的腐蚀以及金属之间的电偶腐蚀。

    一种锂金属II氟化碳电池防腐蚀电解液及其应用

    公开(公告)号:CN115207383A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210732320.0

    申请日:2022-06-24

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种锂金属II氟化碳电池防腐蚀电解液及其应用,其含有锂盐、溶剂和添加剂,该添加剂的结构式为本发明的锂金属||氟化碳电池防腐蚀电解液与未添加添加剂的电解液相比,其能够通过在电池正负极以及其他金属部件表面构建一层含氧保护层,从而抑制电解液对其产生的腐蚀以及金属之间的电偶腐蚀。

    无机盐及其制备方法、锂离子电池电解液添加剂、锂离子电池电解液和锂离子电池

    公开(公告)号:CN111943219B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202010854883.8

    申请日:2020-08-24

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供一种无机盐及其制备方法、锂离子电池电解液添加剂、锂离子电池电解液和锂离子电池。所述无机盐的结构式为:无机盐的制备方法:将包括硫代硫酸盐、含硼化合物在内的原料混合,加热反应后与锂盐进行盐交换反应,固液分离得到滤液;将滤液通过混合溶剂结晶的方法,得到无机盐。锂离子电池电解液添加剂,包括所述的无机盐。锂离子电池电解液,包括所述的锂离子电池电解液添加剂。锂离子电池,包括所述的锂离子电池电解液。本申请提供的无机盐,结合四氟硼酸锂的结构以及硫代硫酸根的基团,结合两种不同基团的优势,形成一个含环状的锂盐结构,添加到电解液中,从而达到提高锂离子二次电池性能的作用。

    二肟类衍生物在制备锂离子电池电解液中的应用

    公开(公告)号:CN109301329B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201811167148.9

    申请日:2018-10-08

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了二肟类衍生物在制备锂离子电池电解液中的应用,本发明以二肟类衍生物作为锂离子电池电解液的添加剂之一,能够与循环过程中溶解到电解液的正极材料过渡金属离子形成配合物沉淀,减缓金属离子在负极表面的沉积和负极SEI的生长,明显改善锂离子电池,特别是以含镍材料为正极材料的锂离子电池的循环性能。

    无机盐及其制备方法、锂离子电池电解液添加剂、锂离子电池电解液和锂离子电池

    公开(公告)号:CN111943219A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010854883.8

    申请日:2020-08-24

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供一种无机盐及其制备方法、锂离子电池电解液添加剂、锂离子电池电解液和锂离子电池。所述无机盐的结构式为:无机盐的制备方法:将包括硫代硫酸盐、含硼化合物在内的原料混合,加热反应后与锂盐进行盐交换反应,固液分离得到滤液;将滤液通过混合溶剂结晶的方法,得到无机盐。锂离子电池电解液添加剂,包括所述的无机盐。锂离子电池电解液,包括所述的锂离子电池电解液添加剂。锂离子电池,包括所述的锂离子电池电解液。本申请提供的无机盐,结合四氟硼酸锂的结构以及硫代硫酸根的基团,结合两种不同基团的优势,形成一个含环状的锂盐结构,添加到电解液中,从而达到提高锂离子二次电池性能的作用。

    含镍材料克容量的评价方法及其用途

    公开(公告)号:CN109856066B

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN201910003319.2

    申请日:2019-01-02

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供了一种含镍材料克容量的评价方法及其用途,涉及电池材料领域,该含镍材料克容量的评价方法,包括以下步骤:S1)提供至少包含两个肟基的化合物作为溶质配制成的反应溶液,至少两个所述肟基位于化合物结构中的相邻位置;S2)将所述反应溶液分别与不同的含镍材料充分混合静置后,取上层清液测定吸光度,对所得吸光度进行比较,即可对不同含镍材料克容量的相对大小进行评价。利用该评价方法能够缓解现有技术中用半电池法测量含镍材料克容量过程中效率低的技术问题,达到快速评价含镍材料克容量的目的。

    二肟类衍生物在制备锂离子电池电解液中的应用

    公开(公告)号:CN109301329A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811167148.9

    申请日:2018-10-08

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了二肟类衍生物在制备锂离子电池电解液中的应用,本发明以二肟类衍生物作为锂离子电池电解液的添加剂之一,能够与循环过程中溶解到电解液的正极材料过渡金属离子形成配合物沉淀,减缓金属离子在负极表面的沉积和负极SEI的生长,明显改善锂离子电池,特别是以含镍材料为正极材料的锂离子电池的循环性能。

    一种双氟磺酰亚胺锂的除氯提纯方法

    公开(公告)号:CN108373143A

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201810242600.7

    申请日:2018-03-22

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种双氟磺酰亚胺锂的除氯提纯方法。本发明中的除水温度较低,且采用的是与水反应型的除水剂二氯亚砜,可保证在除水过程中,生成的都是气体且并不会导致产物发生变质,由于除水试剂直接与水反生反应,所以即便是分子络合结晶水,也能顺利的除去。本发明将粗品用有机溶剂溶解后,采用加入无水碱将体系pH调至大于7,在将酸除去后有利于体系的旋干,且采用的无水碱使得反应后不会再次产生水,同时又能有效的除去体系中的氯。

    一种高压锂离子电池电解液及其制备方法

    公开(公告)号:CN106099190A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610663170.7

    申请日:2016-08-12

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: H01M10/0567 H01M10/0525 H01M2220/30

    Abstract: 本发明公开了一种高压锂离子电池电解液及其制备方法,其由六氟磷酸锂LiPF6、有机溶剂和有机添加剂组成,六氟磷酸锂LiPF6在其中的浓度为0.5mol/L~2mol/L。本发明的高压锂离子电池电解液,可以明显提高锂离子电池在3~4.4V之间高电压下的循环性能,改善正极与电解液之间的热稳定性,提高正极材料与电解液之间热反应温度,降低放热量,达到延缓电池热失控速度,提高电池的安全性能的目的。

    一种磷酸铁锂动力电池一致性配组筛选方法

    公开(公告)号:CN103611692A

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201310493735.8

    申请日:2013-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种磷酸铁锂动力电池一致性配组筛选方法。其步骤为:根据磷酸铁锂动力电池的性能参数对电池进行评定,将磷酸铁锂动力电池初步筛选成组;之后进行磷酸铁锂动力电池大电流测试,通过测试剔除电池组中电压异常的电池;最后进行磷酸铁锂动力电池自放电率筛选测试,通过测试剔除电压下降的电池,筛选出一致性较好的电池。通过本方法可以实现磷酸铁锂电池组电池容量、静态内阻、开路电压等参数的一致性;同时可实现磷酸铁锂电池组在大电流放电过程中电化学极化的一致性;还可快速实现磷酸铁锂电池组电池自放电率的一致性。

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