三氟乙基六氟丙基醚提纯装置
    91.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118750892A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202411038782.8

    申请日:2024-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种三氟乙基六氟丙基醚提纯装置,包括预处理单元。预处理单元包含蒸馏塔、预处理塔釜、预处理冷凝器、预处理回流比控制器、轻馏分罐、循环馏分罐和中间馏分罐;蒸馏塔上设有蒸馏回流管和蒸馏输出管;蒸馏输出管与预处理冷凝器的入口端连接,预处理冷凝器的出口端与预处理回流比控制器的入口端连接,预处理回流比控制器的出口端分别与蒸馏回流管、轻馏分罐的入口端、循环馏分罐的入口端和中间馏分罐的入口端连接;预处理塔釜上设有原料输入管、预处理热媒入口管、预处理热媒出口管及预处理循环管,预处理循环管与循环馏分罐的出口端连接,预处理循环管上设有循环控制阀。故,本发明能回收未反应的六氟丙烯,降低原料损耗,提高效率。

    固碱脱水装置
    92.
    发明公开
    固碱脱水装置 审中-实审

    公开(公告)号:CN118746188A

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202411038776.2

    申请日:2024-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种固碱脱水装置,包括上方的固碱填料筒和下方的碱液收集器。所述固碱填料筒包含密封盖、筒体、进料管、出料管及分段式固碱填料。所述筒体分别与所述进料管和出料管连通,所述密封盖设于所述筒体的上端处。所述分段式固碱填料设于所述筒体内,所述分段式固碱填料包含多个在上下方向呈多段排列的固碱填料段。本发明的固碱脱水装置借助筒体内的分段式固碱填料包含多个在上下方向呈多段状排列的固碱填料段,使得物料能充分地与分段式固碱填料接触而被脱除物料中的水分;同时,填料易更换和成本低。

    一种锂离子电池用电解液及包含该电解液的锂离子电池

    公开(公告)号:CN116387622A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310460932.3

    申请日:2023-04-26

    Abstract: 本发明公开锂离子电池用电解液及包含该电解液的锂离子电池,包括锂盐、有机溶剂和添加剂,添加剂为结构式1或结构式2所示的化合物:其中,R1~R2各自独立地选自氢、卤素、取代或未取代的C1~C6烷基、取代或未取代的C1~C6的不饱和键,m、n各自独立地选自0或者1。本发明的添加剂采用结构式1或结构式2所示的化合物,可借助环状磺酸结构在界面形成稳定的界面膜,该膜具有良好的传导锂离子通道,不致于在循环过程中产生锂离子通道的坍塌,循环及低温性能得以改善;引入C=O及S=O等侧链结构,提高SEI的稳定性,且硫、氧等元素可丰富电极/电解液的界面膜组分,改善界面膜的结构稳定性,使得锂离子电池的高温存储性能进一步得到改善。

    非水电解液及钠离子电池
    96.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116315102A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310365404.X

    申请日:2023-04-07

    Abstract: 本发明提供了一种非水电解液及钠离子电池。其非水电解液包括非水有机溶剂、电解质盐和添加剂,添加剂包括化合物I和/或化合物II。化合物I和化合物II具有钠硫键,该结构非常稳定,可于阳极表面还原形成固态电解质界面(CEI)膜,从而提高电池的高温性能。含氮五元杂环化合物于电解液中可以作为电解质盐(尤其是六氟磷酸钠)的稳定剂,减少电解液分解带来的电池副反应,从而改善电解液本身的稳定性。以上两个官能团经过碳硫共价键C‑S键合在一起,于放电过程中不易生成可溶性硫化物,可降低SEI/CEI组分的溶解能力,故通过减少电解液在循环和存储过程中的分解,从而提高电池的循环寿命和高温存储性能。

    一种电解液添加剂、非水电解液及锂离子电池

    公开(公告)号:CN115513525A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211218776.1

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本发明提供一种电解液添加剂,包含具有结构式1所示的化合物,其中,R1表示氢原子、取代或未取代的C1~C6烷基、羧基、氨基、磺酸基中的至少一种。本发明的电解液添加剂包含具有结构式1的化合物,该化合物含有多种类型的不饱和双键,在化成阶段能够对SEI成分进行调控,能够改善离子的迁移率,从而实现了电芯的高温快充循环性能,并且该化合物中含有多种类型的N元素,能够提供大量的孤对电子,对于高电压下钴离子的溶出具有一定的吸引作用,减缓了溶出的钴离子对电解液中有效溶剂的破坏,实现抑制非水电解液的氧化分解,以提高锂离子电池于高电压体系下的高温存储性能。本发明还提供一种含该非水电解液及锂离子电池。

    锂金属电池用添加剂、电解液及其锂金属电池

    公开(公告)号:CN114552010B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202210173804.6

    申请日:2022-02-23

    Abstract: 本发明提供了一种锂金属电池用添加剂、电解液及其锂金属电池,其中,添加剂为含‑P‑F基团的磷酰胺类化合物。该添加剂可以与锂金属成键而在锂金属负极的表面上形成稳定的保护膜,该膜富含LiF,Li3N,LiNxOy,LiPxOy等成分,其中磷、氮、氟、氧等众多杂原子带电负性,对锂离子具有吸引力,该分解产物沉积到正负极表面上后形成的SEI膜有利于锂离子通过,有效改善SEI膜的DCR,进而提高锂金属电池的倍率性能,从而削弱锂金属电池中锂枝晶所造成的电化学不良反应。另外,‑P‑F基团的氧化电位较高,引入后可提高添加剂的耐氧化性,有助于抑制4.55V高电压体系下电解液的氧化分解,从而改善锂金属电池的循环性能。

    非水电解液及钠离子电池和含氟表面活性剂在钠离子电池电解液中的应用

    公开(公告)号:CN115411367A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211218778.0

    申请日:2022-09-29

    Abstract: 本发明提供了一种非水电解液及钠离子电池,该非水电解液包括钠盐、非水有机溶剂和添加剂,添加剂包括结构式I所示化合物,该化合物含有碳‑氧键能有效溶解钠盐,且因受到F原子的吸电子作用,能与钠阳离子具有较低的脱溶剂化能,促进钠离子脱溶剂化过程的进行,表现出较高的离子电导率,保证钠离子电池具有优秀的高倍率性能。同时,氟‑碳键的键能高,氟原子对碳‑碳键具有屏敝效应,氟原子的半径比氢原子大,可有效地将全氟化的碳‑碳键屏敝保护起来,减少碳‑碳键被破坏的可能,使氟碳链更加稳定,表现出较高的热稳定性和化学稳定性,保证钠离子电池的高安全性能。本发明还公开一种含氟表面活性剂在钠离子电池电解液中的应用。

    电解液及含该电解液的锂离子电池
    100.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115360424A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202211218811.X

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种电解液及含该电解液的锂离子电池,该电解液包括锂盐、有机溶剂和添加剂,所述添加剂选自结构式I所示的化合物中的至少一种:其中,R1~R4各自独立地选自氢原子、取代或未取代的C1~C6烷基、取代或未取代的C1~C6的不饱和烃基、取代或未取代的C2~C20烯基、氰基、碳原子数为6~18的芳基被羰基、氰基、卤原子、硝基、羧基、磺酸基取代所形成的基团中的一种,其中,卤原子为F、Cl、Br;X为选自C、O、NH中的一种。本发明的电解液能够使得锂离子电池于高电压下具有较好的高温存储和循环性能,且低温性能较好。

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