在眾多能源儲(chǔ)存系統(tǒng)中,鋰氧氣電池以其高達(dá)3500 Wh·kg^(-1)的理論能量密度有望在性能上超越商用鋰離子電池.然而,在電池充放電過程中,金屬鋰不可控的枝晶生長和嚴(yán)重的腐蝕問題極大地阻礙了鋰氧氣電池的發(fā)展。為了解決以上問題,制備了一種具有高比表面積,豐富孔道結(jié)構(gòu)的金屬有機(jī)框架材料(MOF-801),并將其設(shè)計(jì)成金屬鋰負(fù)極的保護(hù)層應(yīng)用在鋰氧氣電池中。在本工作中,成功合成了具有高達(dá)762.9 m2·g^(-1)比表面積,邊長約為800 nm的立方體狀純凈MOF-801材料。并且這種材料表現(xiàn)出對(duì)于有機(jī)電解液體系(四乙二醇二甲醚1 mol·L^(-1)三氟甲基磺酸鋰)和強(qiáng)還原性的金屬鋰都具有很好的穩(wěn)定性。得益于該材料豐富的孔道結(jié)構(gòu)以及高比表面積,鋰離子得以更均勻地分布在電極表面促進(jìn)金屬鋰均勻沉積,有效避免了由于枝晶刺破隔膜而導(dǎo)致的短路甚至火災(zāi)事故。醫(yī)用三氟甲磺酸鋰生產(chǎn)攪拌設(shè)備用加料斗。北京新型三氟甲基磺酸鋰
一種鋰離子電池電解液及鋰離子電池,所述鋰離子電池電解液,包括非水有機(jī)溶劑,鋰鹽,功能添加劑,阻燃添加劑和負(fù)極成膜劑。本發(fā)明方案中在合理優(yōu)化非水有機(jī)溶劑,鋰鹽,負(fù)極成膜劑的基礎(chǔ)上,采用全氟烷基苯硫醚作為一種功能添加劑。不僅能有效解決三氟甲磺酸鋰(LiCF3SO3),全氟烷基磺酰甲基鋰(LiC(CF3SO2)3),雙(三氟甲基磺酰)亞胺鋰(LTFSI),雙(氟磺酰)亞胺鋰(LiFSI)等上述新型鋰鹽對(duì)鋁集流體的腐蝕問題,提高鋰離子電池的循環(huán)性能,使它們能很好地取代LiPF6,而且還能廣泛應(yīng)用在二次鋰離子電池電解液中,尤其適用于鋰離子動(dòng)力電池,提高鋰離子動(dòng)力電池的熱穩(wěn)定性。安徽三氟甲基磺酸鋰現(xiàn)價(jià)三氟甲基磺酸鋰的化學(xué)原料。
高介電常數(shù)(High-k)聚合物基復(fù)合材料(PMCs)在可卷曲觸摸屏、機(jī)器人傳感器和電子皮膚等領(lǐng)域具有巨大的應(yīng)用前景。要求材料不僅具有High-k,而且應(yīng)該兼具高透明性、柔韌、**度、高擊穿強(qiáng)度和低介電損耗等多功能。但目前研發(fā)一種兼具多功能的高介電常數(shù)復(fù)合材料仍然是一個(gè)具有重大意義的挑戰(zhàn)。本文圍繞這一挑戰(zhàn)展開了研究,主要內(nèi)容分為以下兩個(gè)方面。首先,以環(huán)氧樹脂(EP)為基體,以聚丙烯腈(PAN)-三氟甲基磺酸鋰(LiTf)雜化體為導(dǎo)體,制得了一種新型多功能復(fù)合膜。
鋰空氣電池是新型綠色能源技術(shù),由于電池陰極來源于空氣中的氧氣,不需要存儲(chǔ)于電池中,因而被譽(yù)為"會(huì)呼吸的電池"。該體系在能量密度方面有杰出的表現(xiàn),已成為相當(dāng)有潛力的發(fā)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(fā)以及電池的放電機(jī)理三個(gè)方面。雖然一次電池的開發(fā)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(zhì)體系,電池的充放電機(jī)理存在相應(yīng)的差異,電池的放電過程也發(fā)生著相應(yīng)的改變,所以目前仍無一個(gè)公認(rèn)的電池充放電機(jī)理。通過遴選電解質(zhì)配方,電極組分,隔膜,空氣過濾膜,配合相應(yīng)的空氣電池結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),開發(fā)了一種高比容量的鋰空氣電池。在工藝研究的基礎(chǔ)上,通過對(duì)放電產(chǎn)物的檢測,電池放電過程電極形貌變化情況與電化學(xué)阻抗譜的觀察,討論了該電池體系在空氣中的放電機(jī)理。全固態(tài)聚合物電解質(zhì),其制備方法及應(yīng)用,使用三氟甲基磺酸鋰等鋰鹽。
為研究鈉離子對(duì)Li-O2電池的影響,研究者使用了相同的電池材料,但在四甘醇二甲基二甲基醚(TEGDME)和1 M三氟甲磺酸鋰溶液中引入了不同濃度的三氟甲磺酸鈉。圖a為添加有鈉離子的三種不同電解質(zhì)的Li-O2電池的電壓曲線。在1 M Li+電解液中,放電顯示出一個(gè)約2.7 V的平臺(tái),而充電曲線從3.6 V處的平臺(tái)開始,迅速超過4.0 V直至充電結(jié)束。使用0.1 M Na+時(shí),充電電壓在3.8 V處顯示穩(wěn)定的平臺(tái);對(duì)于具有1 M Li+和0.5 M Na+的電解質(zhì),充電電壓進(jìn)一步降低至3.4 V,表現(xiàn)出小于0.5 V的低充電過電勢。類似的趨勢也可在另一組電解質(zhì)中觀察到。Na+的添加會(huì)降低充電電位,其中0.4 M Li+和0.6 M Na+的比較低充電電位為3.4 V,這表明析氧反應(yīng)(OER)中的快速動(dòng)力學(xué)。深度放電/充電曲線,在沒有Na+,放電容量為2.08 mAh cm-2;具有1 M Li+和0.1 M Na+,放電容量為7.2 mAh cm-2,具有1 M Li+和0.5 M Na+的電池的容量為5.9 mAh cm-2。具有1 M Li+和0.5 M Na+的Li-O2電池在30周內(nèi)都能保持低的充電電壓。30圈循環(huán)后,充電電位增加,這可能是由于副產(chǎn)物在電極上的積累。三氟甲基磺酸鋰在鋰電池行業(yè)也有***的應(yīng)用價(jià)值被譽(yù)為21世紀(jì)精細(xì)化工的“強(qiáng)力支柱”。智能三氟甲基磺酸鋰的制備
以3-氟-4-嗎啉基苯胺為原料,在三氟甲磺酸鋰催化下,經(jīng)過各類操作,利奈唑胺的化學(xué)結(jié)構(gòu)總收率為63%。北京新型三氟甲基磺酸鋰
公開一種印刷大面積發(fā)光電化學(xué)池及其制備方法,包括依次自下而上的銦錫氧化物導(dǎo)電玻璃,聚乙烯二氧噻吩層,發(fā)光活性層,金屬電極。其制備方法包括以下步驟:將發(fā)光材料與電解質(zhì)聚氧化乙烯,乙氧基化三羥甲基丙烷三丙烯酸酯,三氟甲磺酸鋰混合溶解在溶劑中,配制成墨水;在覆蓋了聚乙烯二氧噻吩膜的氧化銦錫基底上,通過麥勒棒將墨水印刷成膜,并進(jìn)行退火處理;將基底冷卻至室溫后,轉(zhuǎn)移到金屬氣相沉積系統(tǒng)的真空腔室中,蒸鍍鋁電極。通過后處理工藝參數(shù)調(diào)控墨水的二次流動(dòng),調(diào)控印刷濕膜厚度實(shí)現(xiàn)大面積發(fā)光薄膜的印刷,調(diào)控鹽濃度以保證大面積發(fā)光電化學(xué)池良好的載流子遷移率。得到的發(fā)光電化學(xué)池綜合性能優(yōu)異,發(fā)光均勻,器件效率高。北京新型三氟甲基磺酸鋰