一种二氟双草酸磷酸锂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109851640A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910042603.0

    申请日:2019-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种二氟双草酸磷酸锂及其制备方法与应用。本发明通过将双(三甲基硅)草酸酯和六氟磷酸锂混溶在非水溶剂中,在70~90℃、惰性气体氛围下搅拌反应12~30h,得到反应液,将反应液中的不溶物过滤除去得到二氟双草酸磷酸锂溶液;在此基础上,本发明进一步将该二氟双草酸磷酸锂溶液在减压浓缩、低温助溶剂析晶、陈化、真空干燥后,得到二氟双草酸磷酸锂。本发明二氟双草酸磷酸锂、溶液均可应用在电解液双功能添加剂方面。本发明二氟双草酸磷酸锂的合成方法非常简单、无环境污染;同时,本发明所制备得到的二氟双草酸磷酸锂的纯度高。

    一种锂离子电池电解液

    公开(公告)号:CN108598576A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810738850.X

    申请日:2018-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池电解液,该电解液包括电解质锂盐、非水性有机溶剂和添加剂,所述添加剂主要成分为含苯的硫化物,该含苯的硫化物具体为苯基乙烯基砜、苯亚硫酸甲酯、苯磺酸乙酯、苯磺酸甲酯中的至少一种或几种,添加剂的质量占电解液总质量的0.1~10.0%。本发明电解液中所用添加剂含有芳香环和含硫官能团,苯环特殊的共轭体系易发生电聚合从而生成绝缘聚合物膜,可提高锂离子电池的抗过充性能;而含硫官能团有利于提高锂离子在正极界面膜间的传输速率,有利于降低锂离子电池的界面阻抗。通过此类添加剂对正极界面膜的修饰,可有效提升高电压系正极材料的循环性能及抗过充性能。

    一种双(三甲基硅)草酸酯的制备方法

    公开(公告)号:CN109485671A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201910042597.9

    申请日:2019-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种双(三甲基硅)草酸酯及其制备方法。本发明通过将脱水恒重后的草酸和三甲基硅基引入试剂1加入到非水溶剂中并常温搅拌,搅拌过程中滴加三甲基硅基引入试剂2;待滴加完毕以后升温至50~100℃反应1~24h,在反应完后将反应液过滤,将滤液进行旋蒸去除体系内非水溶剂;静置待晶体析出,将析出晶体干燥后得到双(三甲基硅)草酸酯。本发明将原气体产物转化为固体沉淀NH4Cl,后续进行过滤处理,不影响产品质量且简单易行;本发明反应温度易于控制,反应条件易操作,收率可达到80%以上,适合大批量生产。

    一种利用含锂电解铝废渣制备四氟硼酸锂的方法

    公开(公告)号:CN116947061B

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202310998158.1

    申请日:2023-08-09

    Abstract: 一种利用含锂电解铝废渣制备四氟硼酸锂的方法,它涉及冰晶石废渣中锂资源的回收及高值化利用,以电解铝厂电解质废料为原料,主要为冰晶石和碳,含少量LiF、Li3AlF6、Na2LiAlF6锂盐,通过加入有机溶剂以及三氟化硼,并经过反应、萃取、蒸馏浓缩和重结晶等操作,最终得到四氟硼酸锂。剩余废渣可进一步用作冰晶石的再生。本发明可通过简捷、高效、低污染的工艺实现含锂废渣的高值化应用,并可有效降低环境污染。

    一种利用含锂电解铝废渣制备四氟硼酸锂的方法

    公开(公告)号:CN116947061A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310998158.1

    申请日:2023-08-09

    Abstract: 一种利用含锂电解铝废渣制备四氟硼酸锂的方法,它涉及冰晶石废渣中锂资源的回收及高值化利用,以电解铝厂电解质废料为原料,主要为冰晶石和碳,含少量LiF、Li3AlF6、Na2LiAlF6锂盐,通过加入有机溶剂以及三氟化硼,并经过反应、萃取、蒸馏浓缩和重结晶等操作,最终得到四氟硼酸锂。剩余废渣可进一步用作冰晶石的再生。本发明可通过简捷、高效、低污染的工艺实现含锂废渣的高值化应用,并可有效降低环境污染。

    一种电压分辨原位电化学交流阻抗的测试方法

    公开(公告)号:CN111638257B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202010491882.1

    申请日:2020-06-03

    Abstract: 一种电压分辨原位电化学交流阻抗的测试方法,步骤(1):将待测电化学体系通过引线接入三电极电化学测试系统;步骤(2):以初始开路电压Vn为Sn步骤的基准电压;步骤(3):在此基准电压的基础上,施加以m为振幅的正弦交变电压信号;步骤(4):Sn步骤结束后,存储该步骤响应信号数据;步骤(5):通过程序控制将Sn+1步的基准电压Vn+1设定为Vn+m或Vn‑m;步骤(6)重复步骤(3)至步骤(5),直至测试体系电位上升或下降至目标电位;步骤(7):将测试结果叠加在一起,得到对应曲线的曲面变化图;步骤(8):通过程序完成对每一次电化学交流阻抗测试结果的等效电路的拟合,得到对应电子元件参数。

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