一种低温水系电解液及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119560652A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202311125115.9

    申请日:2023-09-01

    Abstract: 本申请公开了一种低温水系电解液及其制备方法和应用,属于水系电解液技术领域。本申请提供的低温水系电解液包括金属盐、添加剂、水和共溶剂;所述金属盐选自氯化锂、硝酸锂、高氯酸锂、六氟磷酸锂、双(三氟甲基磺酸酰)亚胺锂、氯化钠、六氟磷酸钠、四氟硼酸钠、硝酸钠、氯化钾、硝酸钾、氯化镁、高氯酸镁、高氯酸锌和氯化锌中的一种或多种;所述添加剂为氯化钙;所述共溶剂为乙二醇。本申请提供的水系电解液,使用毒性较低的乙二醇作为共溶剂,在降低水系电解液中锂盐浓度的同时具有优异的低温性能,且具有绿色环保、价格相对较低、安全阻燃的优势。

    一种集成化平面型超级电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN109637819A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811492086.9

    申请日:2018-12-07

    CPC classification number: H01G11/10 H01G11/84

    Abstract: 本发明公布了一种集成化平面型超级电容器及其制备方法,具体为以含有活性物质(石墨烯、碳纳米管、导电聚合物、氧化物和氢氧化物等)和助剂的分散体系为油墨,采用印刷的方法,在任意绝缘基底上一步制备出电极材料、集流体、连接体等组分,构成集成化的超级电容器。所得的模块化超级电容器具有高的集成程度,能够与可打印、可穿戴的电子器件、非接触式芯片等结合作为其功率源,具有广阔的市场应用前景。

    一种纳米增强的耐低温可降解电解质及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119674275A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202311216900.5

    申请日:2023-09-19

    Abstract: 本申请公开了一种纳米增强的耐低温可降解电解质及其制备方法和应用,属于水系锌离子电池技术领域。本申请提供的一种纳米增强的耐低温可降解电解质,包括纳米材料、聚合物基质、锌盐和乙二醇;所述聚合物基质包括天然聚合物。本申请提供的纳米增强的耐低温可降解电解质具有制备简便、可降解的特点,保证了水凝胶电解质绿色特性。此外,纳米增强的耐低温可降解电解质耐低温性能好,实现了电池的绿色可循环性能。本申请所采用的制备方法,制备过程简单、原料易得、产物绿色可降解,适合大规模制备,在可降解储能器件及其无害化处理领域应用前景广阔。

    一种准固态钠电电解质及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119581652A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202311146457.9

    申请日:2023-09-06

    Abstract: 本申请公开了一种准固态钠电电解质及其制备方法和应用,属于钠金属电池技术领域。本申请提供的准固态钠电电解质包括光固化剂、钠离子电解液和二维材料;所述二维材料包括氟化石墨烯、氮化钛、氮化硼、二硫化硅、二硫化钨和碳化硅中的一种或多种。本申请提供的准固态钠电电解质具有良好的机械强度和机械稳定性,可以减小准固态钠电电解质电阻,提高离子电导率;将所述准固态钠电电解质应用于钠金属电池中,在小倍率和大倍率下均有较高的比容量,并能保持长时间的循环稳定性。

    一种准固态电解质的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN112993391A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN201911276112.9

    申请日:2019-12-12

    Abstract: 本申请公开了一种准固态电解质的制备方法,包括以下步骤:a)获得含有钠盐、有机溶剂、光固化聚合物单体和光固化引发剂的液态电解质;b)将所述液态电解质进行光固化,得到所述准固态电解质。该方法与其他固态电解质制备工艺相比,极大的简化的制备过程,所需的设备简单,易于规模化生产;并且所制备的准固态电解质具有优异的离子电导率,以及良好的循环稳定性和倍率性能;以其为基础制备的准固态钠离子电池,也具有优异的电化学性能。

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