一种长寿命电解液及包含该电解液的锂离子电容器

    公开(公告)号:CN118507269A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410833093.X

    申请日:2024-06-26

    摘要: 本发明涉及锂离子电容器电解液领域,具体来说是一种长寿命电解液及包含该电解液的锂离子电容器,该电解液包括锂盐、铵盐、路易斯碱添加剂和有机溶剂,所述路易斯碱添加剂为含氮和烯的化合物。该电解液中的含氮和烯路易斯碱类添加剂能消除钛系和铌系金属氧化物负极的表面悬键,抑制材料表面作为路易斯酸对电解液分解的催化过程。铵盐能提高体系的电导率和电极的能量存储,在钛系和铌系金属氧化物负极表面形成具有Li离子能够通过但电子绝缘特性的保护膜层,避免了活性材料与电解液界面的直接接触。该电解液能抑制基于钛系或铌系金属氧化物负极的锂离子电容器的产气,提高锂离子电容器的循环寿命。

    一种磺酰亚胺蒽醌基氧化还原电解质及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117976426A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410321804.5

    申请日:2024-03-20

    IPC分类号: H01G11/64 H01G11/84

    摘要: 本发明涉及电化学材料技术领域,公开了一种磺酰亚胺蒽醌基氧化还原电解质,包括N‑(三氟甲磺酰基)‑9,10‑蒽醌‑2‑磺酰亚胺盐,N‑(三氟甲磺酰基)‑9,10‑蒽醌‑2‑磺酰亚胺盐由N‑(三氟甲磺酰基)‑磺酰亚胺基修饰的蒽醌阴离子与M+构成,其中,M+为金属阳离子和季铵盐阳离子中的任意一种;其制备方法,包括以下步骤:S1,制备N‑(三氟甲磺酰基)‑9,10‑蒽醌‑2‑磺酰亚胺金属盐;S2,制备N‑(三氟甲磺酰基)‑9,10‑蒽醌‑2‑磺酰亚胺季铵盐;应用于超级电容器有机电解液中。本发明的技术方案提供的N‑(三氟甲磺酰基)‑9,10‑蒽醌‑2‑磺酰亚胺盐能够提高其在有机电解液中的溶解度,同时,能够提高循环稳定性。

    一种基于共晶协同共盐体系的低温电解液的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117292951A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311505877.1

    申请日:2023-11-13

    摘要: 一种基于共晶协同共盐体系的低温电解液的制备方法和应用,它涉及一种电解液的制备方法和应用。本发明的目的是要解决水的电化学稳定窗口窄,导致比容量和能量密度受限和低温性能限制水系电解液应用。方法:将Mg(ClO4)2、尿素、LiCl和LiNO3加入到去离子水中,在磁力搅拌一段时间,再放入低温烘箱中一段时间,得到基于共晶协同共盐体系的低温电解液。一种基于共晶协同共盐体系的低温电解液在超级电容器中应用。全器件在‑30℃低温环境中以3A/g的电流密度循环15000圈后,没有明显的衰减,仍能保持66%的初始电容值,库伦效率也高达98%,这说明,本发明提供的超级电容器低温水系电解液具有较优异的电化学性能。

    一种超级电容器电解液及其应用
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117012558A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310539935.6

    申请日:2023-05-12

    摘要: 本发明涉及储能技术领域,公开了一种超级电容器电解液及其应用。本发明电解液中含有一种电解液添加剂,该电解液中含有一种电解液添加剂,该电解液添加剂在特定浓度下与特定的离子液体和溶剂配合,不仅可使电解液具有适当的粘度和离子电导率,并且应用于碳基超级电容器中,可以显著提高超级电容器中电极/电极液界面双电层的稳定性,从而提高碳基电容器的能量密度和抑制其自放电行为。