CN105830259B - 用于锂硫电池的电解质 - Google Patents

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Abstract

一种用于锂硫电池的电解质,所述电解质包括至少一种锂盐和至少一种有机溶剂;以及表面活性剂;其中,所述电解质中表面活性剂的浓度为0.5wt%至3wt%。

Description

用于锂硫电池的电解质
技术领域
本发明涉及一种用于锂硫电池的电解质。本发明还涉及一种锂硫电池。本发明进一步涉及一种用于生产锂硫电池的方法。
背景技术
典型的锂-硫电池包括由锂金属或锂金属合金形成的阳极(负极),和由单质硫或其他电活性硫材料形成的阴极(正极)。硫或其它含硫电活性材料可与导电材料例如碳混合,以提高其导电性。通常,将碳和硫磨碎,然后与溶剂和粘合剂混合以形成浆料。将该浆料施用于集流体,然后干燥以除去溶剂。将所得到的结构压延以形成复合结构,将该复合结构切成所需形状以形成阴极。将隔膜(separator)设置在阴极上并且将锂阳极设置在该隔膜上。将电解质引入到电池中以润湿阴极和隔膜。
锂硫电池是二次电池,并且可以通过对电池施加外部电流进行再充电。这类可再充电电池具有广泛的潜在应用,并且在开发锂-硫二次电池时一个重要的考虑因素是使电池的有用循环寿命最大化。
发明内容
在描述本发明的具体实施例之前,应当理解,本公开并不限于本文公开的具体的电池、方法或材料。也应当理解,本文中使用的术语仅用于描述具体实施例,而不用于限制,因为保护范围将由权利要求书及其等同物来限定。
在描述和要求保护本发明的电池和方法时,将使用下列术语:除非上下文另有明确说明,单数形式“一”、“一个”和“该”包括复数形式。因此,例如,“阳极”包括一个或多个这样的元件。
根据本发明的一个方面,提供一种用于锂硫电池的电解质,所述电解质包括至少一种锂盐和至少一种有机溶剂;以及表面活性剂;其中,电解质中表面活性剂的浓度为0.5wt%至3wt%。
根据本发明的另一个方面,提供了一种锂硫电池,所述锂硫电池包括:
阳极,所述阳极包括锂金属或锂金属合金;
阴极,所述阴极包括电活性硫材料和固体导电材料的混合物;
多孔隔膜;以及
电解质,所述电解质包括至少一种锂盐、至少一种有机溶剂和表面活性剂。
根据本发明的又一方面,提供了一种用于生产所要求保护的锂硫电池的方法,所述方法包括:
将电解质引入到电池组件中,所述电解质包括至少一种锂盐、至少一种有机溶剂和表面活性剂,所述电池组件包括阳极、阴极和多孔隔膜,所述阳极包括锂金属或锂金属合金,所述阴极包括电活性硫材料和固体导电材料的混合物。
据发现,根据本发明的电解质有利地提高了锂硫电池的充电容量和放电容量。据认为,根据本发明的电解质中的表面活性剂提高了隔膜和阴极的润湿性。这提高了电池容量,并改善了电池的速率和循环性质(诸如循环寿命)。
尽管具有表面活性剂涂层的隔膜是可商购的,但是据发现,使用本发明的电解质提供了改善的循环寿命,并且不仅使隔膜能够广泛应用,还使得合适的表面活性剂能够在其最佳条件下使用。
据发现,当电解质中存在表面活性剂时,电解质有利地更容易地渗入到阴极中,更有效地润湿阴极。随着电解质渗入阴极,其替代了电活性硫材料和固体导电材料的混合物中包裹(trap)的任何空气。在没有表面活性剂的情况下,对阴极的渗透可能不太有效,结果空气的包可保留在阴极结构中。将表面活性剂加入到电解质中的优点还在于:例如在构建锂硫电池期间,由于改善的渗透和阴极润湿,而防止或降低了电解质的泄漏。
如上所讨论,根据本发明的一个方面,提供一种用于锂硫电化学电池的电解质,电解质包括至少一种锂盐和至少一种有机溶剂;以及表面活性剂;其中,电解质中表面活性剂的浓度为0.5wt%至3wt%。
优选地,电解质中表面活性剂的浓度为0.75wt%至2.25wt%,更优选为1.25wt%至1.75wt%,例如为1.5wt%。
优选地,表面活性剂为非离子表面活性剂。合适的表面活性剂包括:长链醇(诸如脂肪醇、鲸蜡醇、硬脂醇、鲸蜡硬脂醇和油醇);醇乙氧基化物(例如,Tergitol 15-S-5、Tergitol 15-S-7和Tergitol 15-S-9);聚氧乙烯乙二醇烷基醚(Brij),例如,八乙二醇单十二烷基醚和五乙二醇单十二烷基醚;聚丙二醇烷基醚;葡糖苷烷基醚,例如,癸基葡糖苷、月桂基葡糖苷和辛基葡糖苷;聚乙二醇辛基酚醚,例如,Triton X-100;聚氧乙二醇烷基酚醚,例如,壬苯醇醚(nonxynol-9);甘油烷基酯,例如,月桂酸甘油酯;聚氧乙烯二醇山梨糖醇烷基酯,山梨醇酐烷基酯,椰油酰胺MEA,椰油酰胺DEA,十二烷基环氧乙烷,聚乙二醇和聚丙二醇(泊洛沙姆)的嵌段共聚物以及聚乙氧基牛脂胺(POEA)。优选地,表面活性剂不含有氟。优选地,表面活性剂不是下式表示的氟基表面活性剂:
其中,R为氢、乙酰基、甲基或苯甲酰基;并且m和n为2至20的整数。
优选地,表面活性剂选自仲醇乙氧基化物、四乙二醇十二烷基醚、硅氧烷乙二醇、咪唑啉、聚氧乙烯山梨醇酐单棕榈酸酯、和聚氧乙烯壬基苯基醚,以及它们的混合物。在一个实施方式中,表面活性剂为醇乙氧基化物、聚乙二醇烷基醚(例如聚乙二醇十二烷基醚)或聚氧乙烯烷基醚(例如聚氧乙烯油基醚或聚氧乙烯月桂基醚)。
在优选的实施方式中,表面活性剂为醇乙氧基化物,例如,仲醇乙氧基化物。例如,仲醇乙氧基化物可具有以下通式:
C12-14H25-29[CH2CH2O]xH,
其中,x为5至9的整数,例如,5、7或9。
在一个实施方式中,表面活性剂具有下式:
其中,x为5至9的整数,例如5、7或9,优选为5。这种表面活性剂的合适的实例包括以商标名Tergitol 15-S出售的那些产品,诸如Tergitol 15-S-5、Tergitol 15-S-7和Tergitol 15-S-9。
不希望受到任何理论的束缚,醇乙氧基化物(例如,如上所述的仲醇乙氧基化物)可用于改善锂硫电池的放电容量和/或循环效率。据发现,包含这种表面活性剂的电解质能够更有效地润湿例如聚丙烯和/或聚乙烯形成隔膜。进而可改善电池的电化学性能。在一些实施方式中,当电解质包括砜溶剂,例如环丁砜时,效果是尤其显著的。环丁砜典型地是粘稠的,并且不太能有效地润湿电池的隔膜。然而,当醇乙氧基化物分散在砜(例如环丁砜)溶剂中时,可大大改善溶剂的润湿能力。
合适的锂盐包括六氟磷酸锂(LiPF6)、六氟砷酸锂(LiAsF6)、高氯酸锂(LiClO4),三氟甲磺酰亚胺锂(LiN(CF3SO2)2))、四氟硼酸锂、三氟甲磺酸锂(CF3SO3Li)以及二草酸硼酸锂(LiB(C2O4)2)中的至少一种。优选地,锂盐为三氟甲磺酸锂。
在电解质中使用的合适的有机溶剂是四氢呋喃、2-甲基四氢呋喃、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸甲乙酯、碳酸甲丙酯、丙酸甲丙酯、丙酸乙丙酯、乙酸甲酯、二甲氧基乙烷、1,3-二氧戊环、二甘醇二甲醚(2-甲氧基乙醚)、四甘醇二甲醚、碳酸亚乙酯、碳酸亚丙酯、γ-丁内酯、二氧戊环、六甲基磷酰胺、吡啶、二甲亚砜、磷酸三丁酯、磷酸三甲酯、N,N,N,N-四乙基磺酰胺和砜,以及它们的混合物。优选地,上述有机溶剂为砜或砜的混合物。砜的实例为二甲基砜和环丁砜。环丁砜可作为唯一的溶剂使用或例如与其它砜组合使用。
在电解质中使用的有机溶剂应能够溶解在电池放电过程中电活性硫材料还原时形成的多硫化物,例如,式Sn 2-的多硫化物物质,其中n=2至12。
在一个实施方式中,电解质包括三氟甲磺酸锂和环丁砜。
电解质中锂盐的浓度优选地为0.1M至5M,更选0.5M至3M,例如1M。锂盐优选地以饱和浓度的至少70%、优选至少80%、更优选至少90%,例如95%至99%的浓度存在。
如上所讨论,根据本发明的另一个方面,提供了一种锂硫电化学电池,所述锂硫电化学电池包括:阳极,所述阳极包括锂金属或锂金属合金;阴极,所述阴极包括电活性硫材料和固体导电材料的混合物;多孔隔膜;以及电解质,所述电解质包括至少一种锂盐、至少一种有机溶剂以及表面活性剂。
本发明的电化学电池可为任何合适的锂硫电池。电池包括:阳极、阴极、电解质以及可有利地放置在阳极和阴极之间的多孔隔膜。阳极由锂金属或锂金属合金形成。优选地,阳极是金属箔电极,诸如锂箔电极。锂箔可由锂金属或锂金属合金形成。
电化学电池的阴极包括电活性硫材料和导电材料的混合物。该混合物形成电活性层,其可设置为与集流体接触。
上述电活性硫材料可包括单质硫、硫类有机化合物、硫类无机化合物和含硫聚合物。优选使用单质硫。
上述固体导电性材料可以是任何合适的导电材料。优选地,该固体导电材料可由碳形成。实例包括炭黑、碳纤维、石墨烯和碳纳米管。其它合适的材料包括金属(例如薄片、碎屑和粉末)以及导电聚合物。优选使用炭黑。
电活性硫材料和导电性材料的混合物可施用于在溶剂(例如水或有机溶剂)中的浆料形式的集流体。然后可将溶剂除去,并将所得到的结构压延以形成复合结构,将该复合结构切成所需形状以形成阴极。将隔膜放置在阴极上并且将锂阳极放置在该隔膜上。然后可将电解质引入到组装的电池中以湿润阴极和隔膜。
或者,在形成阴极之后,可将电解质涂覆在阴极上。可随后将隔膜放置在经涂覆的阴极上,将阳极放置在该隔膜上。
如上所讨论,上述电池包括电解质。电解质存在于或设置在电极之间,使电荷能够在阳极和阴极之间转移。优选地,电解质润湿阴极的孔以及隔膜的孔。
电解质包括至少一种锂盐、至少一种有机溶剂和表面活性剂。合适的锂盐包括六氟磷酸锂(LiPF6)、六氟砷酸锂(LiAsF6)、高氯酸锂(LiClO4),三氟甲磺酰亚胺锂(LiN(CF3SO2)2))、四氟硼酸锂、三氟甲磺酸锂(CF3SO3Li)以及二草酸硼酸锂(LiB(C2O4)2)中的至少一种。优选地,锂盐为三氟甲磺酸锂。
在电解质中使用的合适的有机溶剂是四氢呋喃、2-甲基四氢呋喃、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸甲乙酯、碳酸甲丙酯、丙酸甲丙酯、丙酸乙丙酯、乙酸甲酯、二甲氧基乙烷、1,3-二氧戊环、二甘醇二甲醚(2-甲氧基乙醚)、四甘醇二甲醚、碳酸亚乙酯、碳酸亚丙酯、γ-丁内酯、二氧戊环、六甲基磷酰胺、吡啶、二甲亚砜、磷酸三丁酯、磷酸三甲酯、N,N,N,N-四乙基磺酰胺和砜,以及它们的混合物。优选地,上述有机溶剂是砜或砜的混合物。砜的实例是二甲基砜和环丁砜。环丁砜可作为唯一的溶剂使用或例如与其他砜组合使用。在一个实施方式中,电解质包括三氟甲磺酸锂和环丁砜。
在电解质中使用的有机溶剂应能够溶解在电池放电过程中电活性硫材料还原时形成的多硫化物物质,例如,式Sn 2-的多硫化物物质,其中n=2至12。
在一个实施方式中,电解质包括三氟甲磺酸锂和环丁砜。
电解质中锂盐的浓度优选地为0.1M至5M,更选0.5M至3M,例如1M。锂盐优选地以饱和浓度的至少70%、优选至少80%、更优选至少90%,例如95%至99%的浓度存在。
优选地,表面活性剂为非离子表面活性剂。合适的表面活性剂包括长链醇(诸如脂肪醇、鲸蜡醇、硬脂醇、鲸蜡硬脂醇和油醇);醇乙氧基化物(例如,Tergitol 15-S-5、Tergitol 15-S-7和Tergitol 15-S-9);聚氧乙烯乙二醇烷基醚(Brij),例如,八乙二醇单十二烷基醚和五乙二醇单十二烷基醚;聚丙二醇烷基醚;葡糖苷烷基醚,例如,癸基葡糖苷、月桂基葡糖苷和辛基葡糖苷;聚乙二醇辛基酚醚,例如,Triton X-100;聚氧乙二醇烷基酚醚,例如,壬苯醇醚(nonxynol-9);甘油烷基酯,例如,月桂酸甘油酯;聚氧乙烯二醇山梨糖醇烷基酯,山梨醇酐烷基酯,椰油酰胺MEA,椰油酰胺DEA,十二烷基环氧乙烷,聚乙二醇和聚丙二醇(泊洛沙姆)的嵌段共聚物以及聚乙氧基牛脂胺(POEA)。优选地,表面活性剂不含有氟。优选地,表面活性剂不是下式表示的氟基表面活性剂:
其中,R为氢、乙酰基、甲基或苯甲酰基;并且m和n为2至20的整数。
优选地,表面活性剂选自仲醇乙氧基化物、四乙二醇十二烷基醚、硅氧烷乙二醇、咪唑啉、聚氧乙烯山梨醇酐单棕榈酸酯、和聚氧乙烯壬基苯基醚,以及它们的混合物。在一个实施方式中,表面活性剂为醇乙氧基化物、聚乙二醇烷基醚(例如聚乙二醇十二烷基醚)或聚氧乙烯烷基醚(例如聚氧乙烯油基醚或聚氧乙烯月桂基醚)。
在优选的实施方式中,表面活性剂为醇乙氧基化物,例如,仲醇乙氧基化物。例如,仲醇乙氧基化物可具有以下通式:
C12-14H25-29[CH2CH2O]xH,
其中,x为5至9的整数,例如,5、7或9。
在一个实施方式中,表面活性剂具有下式:
其中,x为5至9的整数,例如5、7或9,优选为5。这种表面活性剂的合适的实例包括以商标名Tergitol 15-S出售的那些产品,诸如Tergitol 15-S-5、Tergitol 15-S-7和Tergitol 15-S-9。
不希望受到任何理论的束缚,醇乙氧基化物(例如,如上所述的仲醇乙氧基化物)可用于改善锂硫电池的放电容量和/或循环效率。据发现,包含这种表面活性剂的电解质能够更有效地润湿例如聚丙烯和/或聚乙烯形成的隔膜。进而可改善电池的电化学性能。在一些实施方式中,当电解质包括砜溶剂,例如环丁砜时,效果是尤其显著的。环丁砜典型地是粘稠的,并且不太能有效地润湿电池的隔膜。然而,当醇乙氧基化物分散在砜(例如环丁砜)溶剂中时,可大大改善溶剂的润湿能力。
优选地,电解质中表面活性剂的浓度为0.5wt%至3wt%,更优选为1.25wt%至2.25wt%,例如为1.75wt%。在一个实施方式中,电解质中表面活性剂的浓度为0.75wt%。
优选地,相对于隔膜的重量,表面活性剂以3wt%至35wt%、更优选5wt%至20wt%,例如10wt%至15wt%的量存在。
在一个实施方式中,电解质包括至少一种锂盐和至少一种有机溶剂;以及表面活性剂;其中,电解质中表面活性剂的浓度为0.5wt%至3wt%。
该隔膜可包括任何合适的允许离子在电池电极之间移动的多孔基材。该隔膜应设置在电极之间以防止电极之间的直接接触。基材的孔隙率应为至少30%,优选至少50%,例如,大于60%。优选地,隔膜的孔隙率为40%至60%,更优选45%至55%,例如50%。合适的隔膜包括由聚合物材料形成的网状物。合适的聚合物包括聚丙烯、尼龙和聚乙烯。特别优选无纺聚丙烯。可以使用多层隔膜。
优选地,隔膜选自无纺聚丙烯和聚乙烯。
优选地,隔膜的渗透度小于300葛尔莱(Gurley),更优选小于250葛尔莱,例如200葛尔莱。
隔膜优选地没有含表面活性剂的涂层。例如,隔膜可没有含有至少一种表面活性剂的涂层,该至少一种表面活性剂选自仲醇乙氧基化物、四乙二醇十二烷基醚、硅氧烷乙二醇、咪唑啉、聚氧乙烯山梨醇酐单棕榈酸酯、和聚氧乙烯壬基苯基醚,以及它们的混合物。
如上所讨论,根据本发明的一个方面,提供了一种生产本文中所限定的锂硫电池的方法,所述方法包括:将电解质并入到电池组件中,所述电解质包括至少一种锂盐、至少一种有机溶剂和表面活性剂,所述电池组件包括阳极、阴极和多孔隔膜,所述阳极包括锂金属或锂金属合金,所述阴极包括电活性硫材料和固体导电材料的混合物。
在本发明的优选实施方式中,通过将电解质涂覆在阴极上来将电解质引入到电池组件中,将隔膜放置在经涂覆的阴极上以及将阳极放置在隔膜上。该涂覆步骤可以以任何合适的方式进行,例如,通过将电解质喷涂、挤延、浇注和/或铺设到活性硫材料上。
或者,可生产电池组件,所述电池组件包括阳极、阴极、多孔隔膜以及后续引入到电池组件中的电解质,所述阳极包括锂金属或锂金属合金,所述阴极包括电活性硫材料和固体导电材料的混合物,所述电解质包括至少一种锂盐和至少一种有机溶剂;以及表面活性剂。
在电解质引入到电池组件之后,可将电池密封在例如壳体中。该壳体可为防水和/或气密的。合适的壳体包括袋状物(pouches)。
优选地,阳极为金属箔电极,诸如锂箔电极。
电化学电池的阴极包括电活性硫材料和导电材料的混合物。该混合物形成电活性层,其可设置为与集流体接触。
上述电活性硫材料可包括单质硫、硫类有机化合物、硫类无机化合物和含硫聚合物。优选使用单质硫。
上述固体导电性材料可以是任何合适的导电材料。优选地,该固体导电材料可由碳形成。实例包括炭黑、碳纤维、石墨烯和碳纳米管。其它合适的材料包括金属(例如薄片、碎屑和粉末)以及导电聚合物。优选使用炭黑。
电解质包括至少一种锂盐、至少一种有机溶剂以及表面活性剂。合适的锂盐包括六氟磷酸锂(LiPF6)、六氟砷酸锂(LiAsF6)、高氯酸锂(LiClO4)、三氟甲磺酰亚胺锂(LiN(CF3SO2)2))、四氟硼酸锂、三氟甲磺酸锂(CF3SO3Li)以及二草酸硼酸锂(LiB(C2O4)2)中的至少一种。优选地,锂盐为三氟甲磺酸锂。
在电解质中使用的合适的有机溶剂是四氢呋喃、2-甲基四氢呋喃、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸甲乙酯、碳酸甲丙酯、丙酸甲丙酯、丙酸乙丙酯、乙酸甲酯、二甲氧基乙烷、1,3-二氧戊环、二甘醇二甲醚(2-甲氧基乙醚)、四甘醇二甲醚、碳酸亚乙酯、碳酸亚丙酯、γ-丁内酯、二氧戊环、六甲基磷酰胺、吡啶、二甲亚砜、磷酸三丁酯、磷酸三甲酯、N,N,N,N-四乙基磺酰胺和砜,以及它们的混合物。优选地,上述有机溶剂为砜或砜的混合物。砜的实例为二甲基砜和环丁砜。环丁砜可作为唯一的溶剂使用或例如与其它砜组合使用。
在电解质中使用的有机溶剂应能够溶解在电池放电过程中电活性硫材料还原时形成的多硫化物物质,例如,式Sn 2-的多硫化物物质,其中n=2至12。
在一个实施方式中,电解质包括三氟甲磺酸锂和环丁砜。
电解质中锂盐的浓度优选地为0.1M至5M,更选0.5M至3M,例如1M。锂盐优选地以饱和浓度的至少70%、优选至少80%、更优选至少90%,例如95%至99%的浓度存在。
优选地,表面活性剂为非离子表面活性剂。合适的表面活性剂包括长链醇(诸如脂肪醇、鲸蜡醇、硬脂醇、鲸蜡硬脂醇和油醇);醇乙氧基化物(例如,Tergitol 15-S-5、Tergitol 15-S-7和Tergitol 15-S-9);聚氧乙烯乙二醇烷基醚(Brij),例如,八乙二醇单十二烷基醚和五乙二醇单十二烷基醚;聚丙二醇烷基醚;葡糖苷烷基醚,例如,癸基葡糖苷、月桂基葡糖苷和辛基葡糖苷;聚乙二醇辛基酚醚,例如,Triton X-100;聚氧乙二醇烷基酚醚,例如,壬苯醇醚(nonxynol-9);甘油烷基酯,例如,月桂酸甘油酯;聚氧乙烯二醇山梨糖醇烷基酯,山梨醇酐烷基酯,椰油酰胺MEA,椰油酰胺DEA,十二烷基环氧乙烷,聚乙二醇和聚丙二醇(泊洛沙姆)的嵌段共聚物以及聚乙氧基牛脂胺(POEA)。优选地,表面活性剂不含有氟。优选地,表面活性剂不是下式表示的氟基表面活性剂:
其中,R为氢、乙酰基、甲基或苯甲酰基;并且m和n为2至20的整数。
优选地,表面活性剂选自仲醇乙氧基化物、四乙二醇十二烷基醚、硅氧烷乙二醇、咪唑啉、聚氧乙烯山梨醇酐单棕榈酸酯、和聚氧乙烯壬基苯基醚,以及它们的混合物。在一个实施方式中,表面活性剂为醇乙氧基化物、聚乙二醇烷基醚(例如聚乙二醇十二烷基醚)或聚氧乙烯烷基醚(例如聚氧乙烯油基醚或聚氧乙烯月桂基醚)。
在优选的实施方式中,表面活性剂为醇乙氧基化物。一个实例为2-十二烷氧基乙醇(2-dodecoxyethanol)(Brij-30)。其它实例包括仲醇乙氧基化物。例如,仲醇乙氧基化物可具有以下通式:
C12-14H25-29[CH2CH2O]xH,
其,中x为5至9的整数,例如,5、7或9。
在一个实施方式中,表面活性剂具有下式:
其中,x为5至9的整数,例如5、7或9,优选为5。这种表面活性剂的合适的实例包括以商标名Tergitol 15-S出售的那些产品,诸如Tergitol 15-S-5(x=5)、Tergitol 15-S-7(x=7)和Tergitol 15-S-9(x=9)。
不希望受到任何理论的束缚,醇乙氧基化物(例如,如上所述的仲醇乙氧基化物)可用于改善锂硫电池的放电容量和/或循环效率。据发现,包含这种表面活性剂的电解质能够更有效地润湿例如聚丙烯和/或聚乙烯形成的隔膜。进而可改善电池的电化学性能。在一些实施方式中,当电解质包括砜溶剂,例如环丁砜时,效果是尤其显著的。环丁砜典型地是粘稠的,并且不太能有效地润湿电池的隔膜。然而,当醇乙氧基化物分散在砜(例如环丁砜)溶剂中时,可大大改善溶剂的润湿能力。
优选地,电解质中表面活性剂的浓度为0.75wt%至3wt%,更优选为1.25wt%至2.25wt%,例如为1.75wt%。
优选地,相对于隔膜的重量,表面活性剂以3wt%至35wt%、更优选5wt%至20wt%,例如10wt%至15wt%的量存在。
在一个实施方式中,电解质包括至少一种锂盐和至少一种有机溶剂;以及表面活性剂;其中,电解质中表面活性剂的浓度为0.5wt%至3wt%。
该隔膜可包括任何合适的允许离子在电池电极之间移动的多孔基材。该隔膜应设置在电极之间以防止电极之间的直接接触。基材的孔隙率应为至少30%,优选至少50%,例如,大于60%。优选地,隔膜的孔隙率为40%至60%,更优选45%至55%,例如50%。合适的隔膜包括由聚合物材料形成的网状物。合适的聚合物包括聚丙烯、尼龙和聚乙烯。特别优选无纺聚丙烯。可以使用多层隔膜。
优选地,隔膜选自无纺聚丙烯和聚乙烯。
优选地,隔膜的渗透度小于300葛尔莱,更优选小于250葛尔莱,例如200葛尔莱。
隔膜优选地没有含表面活性剂的涂层。例如,隔膜可缺乏含有至少一种表面活性剂的涂层,该至少一种表面活性剂选自仲醇乙氧基化物、四乙二醇十二烷基醚、硅氧烷乙二醇、咪唑啉、聚氧乙烯山梨醇酐单棕榈酸酯和聚氧乙烯壬基苯基醚,以及它们的混合物。
具体实施方式
实施例
实施例1
在实施例中,在若干次循环下,测量两个锂硫电池的充电容量和放电容量。利用锂阳极和正电极组装电极,其中,正电极包括70%的硫、10%的碳黑和20%的聚乙烯氧化物(PEO)。每个电池还分别包括:
(i)Celgard 3501隔膜(涂覆有表面活性剂)和电解质,该电解质由环丁砜中的1M三氟甲磺酸锂(triflate)组成(不包括加入的表面活性剂)。
(ii)Toray V20CFD隔膜(未涂覆表面活性剂)和电解质,该电解质为包括加入的表面活性剂的上述(i)的电解质。加入的表面活性剂为咪唑啉和聚乙二醇。
由图1可以看出,电池(i)的充电容量和放电容量降低的速率均大于电池(ii)的充电容量和放电容量的降低速率。电池(ii)含有包括加入的表面活性剂的电解质。
实施例2
在该实施例中,在若干次循环下,测量根据本发明的各个锂硫电池的放电容量。这些电池分别包括:
(i)Celgard 2500隔膜(未涂覆表面活性剂)和环丁砜中1M三氟甲磺酸锂的电解质(在其中,加入有Tergitol 15-S-5作为表面活性剂)。
(ii)Toray V20CFD隔膜(未涂覆表面活性剂)和环丁砜中1M三氟甲磺酸锂的电解质(在其中,加入有Tergitol 15-S-5作为表面活性剂)。
(iii)Celgard EM2000隔膜(未涂覆表面活性剂)和环丁砜中1M三氟甲磺酸锂的电解质(在其中,加入有Tergitol 15-S-5作为表面活性剂)
在若干次循环下,还测量包括Celgard 3501隔膜(涂覆有表面活性剂)和环丁砜中1M三氟甲磺酸锂的电解质(不包括表面活性剂)的电池的放电容量。在各个电池中,每种电解质中的表面活性剂的浓度约为2wt%。
在图2中示出了该结果。由图2可以看出,与包括Celgard 3501隔膜的电池相比,电池(i)至电池(iii)的放电容量的降低速率较低。
实施例3
在该实施例中,使若干个锂硫电池进行在其组装后的约24小时中进行预循环(在标准条件下循环,直至它们的容量发展至其全值),其中,这些锂硫电池在环丁砜中的1M三氟甲磺酸锂的电解质中含有不同的表面活性剂(Tergitol 15-S-5)浓度。在预循环之后,测量第一次放电容量。在预循环之后,还测量参比电池的放电容量,其中,该参比电池包括Celgard 3501隔膜(具有表面活性剂涂层)和环丁砜中的1M三氟甲磺酸锂的电解质。
从表1可以看出,在低于0.5wt%的表面活性剂浓度下,在预循环后,电阻过高,而放电容量过低。
表1
实施例4
在该实施例中,在若干次循环下,测量根据本发明的各种锂硫电池的放电容量。这些电池分别包括:
(i)Toray V20CFD隔膜(未涂覆表面活性剂)和环丁砜中1M三氟甲磺酸锂的电解质(在其中,加入有Tergitol 15-S-5作为表面活性剂)。
(ii)Toray V20CFD隔膜(未涂覆表面活性剂)和环丁砜中1M三氟甲磺酸锂的电解质(在其中,加入有4-n-p-p乙二醇(4-壬基苯基-聚乙二醇)作为表面活性剂)。
在每种电池中,各种电解质中的表面活性剂的浓度约为2wt%。
上述电池(i)具有最高的放电容量。
实施例5
在该实施例中,在若干循环中,测量各种锂硫电池的放电容量。这些电池分别包括:
(i)Celgard 2500隔膜(涂覆有表面活性剂)和环丁砜中1M三氟甲磺酸锂的电解质。
(ii)Toray V20CFD隔膜(未涂覆表面活性剂)和环丁砜中1M三氟甲磺酸锂的电解质(在其中,加入有Tergitol 15-S-5作为表面活性剂)。电解质中表面活性剂的浓度为2.23wt%。
(iii)Toray V20CFD隔膜(未涂覆表面活性剂)和环丁砜中1M三氟甲磺酸锂的电解质(在其中,加入有Brij30(2-十二烷氧基乙醇)作为表面活性剂)。电解质中表面活性剂的浓度为2.23wt%。
(iv)Toray V20CFD隔膜(未涂覆表面活性剂)和环丁砜中1M三氟甲磺酸锂的电解质(在其中,加入有吐温40(聚氧乙烯山梨醇酐单棕榈酸酯)作为表面活性剂)。电解质中表面活性剂的浓度为2.23wt%。
结果示出在图3中。从图3中可以看出,对于包括醇乙氧基化物作为表面活性剂的电池(ii)和电池(iii),放电容量的降低速率较低。
实施例6
在该实施例中,在若干循环中,测量各种锂硫电池的放电容量。这些电池分别包括:
(i)包括环丁砜中1M三氟甲磺酸锂的电解质。
(ii)包括环丁砜中1M三氟甲磺酸锂的电解质(在其中,加入有Tergitol15-S-5作为表面活性剂)。电解质中表面活性剂的浓度为1.5wt%。
(iii)包括甲基戊二腈(MGN)中1M三氟甲磺酸锂的电解质(在其中,加入有Tergitol 15-S-5作为表面活性剂)。电解质中表面活性剂的浓度为1.5wt%。
上述电池(i)未发生循环。电池(ii)和电池(iii)发生循环。但是,由图4可以看出,电池(ii)的放电特性优于电池(iii)的放电特性。据认为,这是由于醇乙氧基化物表面活性剂与环丁砜之间的协同效应。

Claims (16)

1.一种用于锂硫电池的电解质,所述电解质包括:
至少一种锂盐和至少一种有机溶剂;以及
表面活性剂,其中,所述电解质中表面活性剂的浓度为0.5wt%至3wt%;以及
其中,所述表面活性剂为仲醇乙氧基化物,并且所述电解质包括砜作为有机溶剂。
2.根据权利要求1所述的电解质,其中,所述溶剂进一步包括选自四氢呋喃、2-甲基四氢呋喃、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸甲乙酯、碳酸甲丙酯、丙酸甲丙酯、丙酸乙丙酯、乙酸甲酯、二甲氧基乙烷、1,3-二氧戊环、二甘醇二甲醚(2-甲氧基乙醚)、四甘醇二甲醚、碳酸亚乙酯、碳酸亚丙酯、γ-丁内酯、二氧戊环、六甲基磷酰胺、吡啶、二甲亚砜、磷酸三丁酯、磷酸三甲酯、N,N,N,N-四乙基磺酰胺中的一种或多种。
3.根据权利要求1所述的电解质,其中,所述表面活性剂进一步包括选自四乙二醇十二烷基醚、硅氧烷乙二醇、咪唑啉、聚氧乙烯山梨醇酐单棕榈酸酯和聚氧乙烯壬基苯基醚中的一种或多种。
4.根据权利要求1所述的电解质,其中,所述至少一种锂盐选自六氟磷酸锂(LiPF6)、六氟砷酸锂(LiAsF6)、高氯酸锂(LiClO4)、三氟甲磺酰亚胺锂(LiN(CF3SO2)2))、四氟硼酸锂、三氟甲磺酸锂(CF3SO3Li)以及二草酸硼酸锂(LiB(C2O4)2)。
5.根据前述权利要求中任一项所述的电解质,其中,所述电解质中表面活性剂的浓度为0.75wt%至3.0wt%。
6.一种锂硫电池,所述锂硫电池包括:
阳极,所述阳极包括锂金属或锂金属合金;
阴极,所述阴极包括电活性硫材料和固体导电材料的混合物;
多孔隔膜;以及
根据权利要求1所限定的电解质,所述电解质包括至少一种锂盐、至少一种有机溶剂和表面活性剂;
其中,所述表面活性剂为仲醇乙氧基化物,并且所述电解质包括砜作为有机溶剂。
7.根据权利要求6所述的电池,其中,所述隔膜包括由聚合物材料形成的网状物。
8.根据权利要求7所述的电池,其中,所述聚合物材料选自聚丙烯、尼龙和聚乙烯中的一种或多种。
9.根据权利要求6至8中任一项所述的电池,其中,所述隔膜的孔隙率为40%至60%。
10.根据权利要求6至8中任一项所述的电池,其中,所述隔膜的渗透度小于300葛尔莱。
11.根据权利要求7或8所述的电池,其中,相对于所述隔膜的重量,所述表面活性剂以3wt%至35wt%的量存在。
12.根据权利要求11所述的电池,其中,所述表面活性剂具有通式:C12-14H25-29[CH2CH2O]xH,
其中,x为5至9的整数。
13.根据权利要求12所述的电池,其中,x为5、7或9。
14.根据权利要求6所述的电池,其中,所述砜为环丁砜。
15.一种用于生产如权利要求6至14中任一项所述的锂硫电池的方法,所述方法包括:
将根据权利要求1至5中任一项所述的电解质引入到电池组件中,所述电解质包括至少一种锂盐、至少一种有机溶剂和表面活性剂,所述电池组件包括阳极、阴极和多孔隔膜,所述阳极包括锂金属或锂金属合金,所述阴极包括电活性硫材料和固体导电材料的混合物;
其中,所述表面活性剂为仲醇乙氧基化物,并且所述电解质包括砜作为有机溶剂。
16.根据权利要求15所述的方法,所述方法包括将所述电解质涂覆在所述阴极上,将所述隔膜放置在经涂覆的所述阴极上,并且将所述阳极放置在所述隔膜上。
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Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102427363B1 (ko) * 2016-08-04 2022-07-29 메르크 파텐트 게엠베하 유기 기능성 재료의 제형
KR102101396B1 (ko) * 2016-12-09 2020-04-16 주식회사 엘지화학 비수성 전해질 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지
US20190058214A1 (en) * 2017-08-17 2019-02-21 Medtronic, Inc. Polymer solution electrolytes
CN110890503B (zh) * 2018-09-07 2021-06-22 中南大学 一种poss接枝碳纳米管的复合锂硫电池隔膜的制备方法
CN110212243B (zh) * 2019-05-31 2022-04-29 惠州市赛能电池有限公司 一种非水电解液及其在锂电池中的应用
US20230178811A1 (en) * 2020-10-30 2023-06-08 Lg Energy Solution, Ltd. Electrolyte for lithium secondary battery, and lithium secondary battery comprising same
KR102567933B1 (ko) 2021-01-19 2023-08-16 인천대학교 산학협력단 N,n,n,n-테트라에틸술파미드를 포함하는 리튬 이차전지용 양극재, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 리튬 이차전지
CN113394449A (zh) * 2021-06-28 2021-09-14 中国科学技术大学 一种锂金属电池用电解液
JP2024114013A (ja) * 2023-02-10 2024-08-23 エリーパワー株式会社 電池用電解液及びリチウムイオン電池

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1822425A (zh) * 2005-02-18 2006-08-23 三星Sdi株式会社 有机电解质溶液及采用它的锂电池

Family Cites Families (167)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3030720A (en) 1960-06-08 1962-04-24 Highland Supply Corp Portable collapsible artificial christmas trees
US3185590A (en) 1961-01-06 1965-05-25 North American Aviation Inc Lightweight secondary battery
US3578500A (en) 1968-07-08 1971-05-11 American Cyanamid Co Nonaqueous electro-chemical current producing cell having soluble cathode depolarizer
US3639174A (en) 1970-04-22 1972-02-01 Du Pont Voltaic cells with lithium-aluminum alloy anode and nonaqueous solvent electrolyte system
US3721113A (en) 1971-08-23 1973-03-20 Du Pont Rolling of lithium
US3907591A (en) 1971-12-30 1975-09-23 Varta Ag Positive sulphur electrode for galvanic cells and method of producing the same
US3951688A (en) 1972-04-17 1976-04-20 The Gates Rubber Company Method and apparatus for pasting battery plates
US3778310A (en) 1972-05-01 1973-12-11 Du Pont High energy density battery having unsaturated heterocyclic solvent containing electrolyte
GB1475491A (en) * 1972-10-02 1977-06-01 Ca Minister Nat Defence Manganese dioxide-coated cathode
US3877983A (en) 1973-05-14 1975-04-15 Du Pont Thin film polymer-bonded cathode
US3907597A (en) 1974-09-27 1975-09-23 Union Carbide Corp Nonaqueous cell having an electrolyte containing sulfolane or an alkyl-substituted derivative thereof
US4048389A (en) 1976-02-18 1977-09-13 Union Carbide Corporation Cathode or cathode collector arcuate bodies for use in various cell systems
US4060674A (en) 1976-12-14 1977-11-29 Exxon Research And Engineering Company Alkali metal anode-containing cells having electrolytes of organometallic-alkali metal salts and organic solvents
US4104451A (en) 1977-09-26 1978-08-01 Exxon Research & Engineering Co. Alkali metal anode/chalcogenide cathode reversible batteries having alkali metal polyaryl metallic compound electrolytes
US4118550A (en) 1977-09-26 1978-10-03 Eic Corporation Aprotic solvent electrolytes and batteries using same
US4163829A (en) 1977-11-14 1979-08-07 Union Carbide Corporation Metallic reducing additives for solid cathodes for use in nonaqueous cells
FR2442512A1 (fr) 1978-11-22 1980-06-20 Anvar Nouveaux materiaux elastomeres a conduction ionique
US4218523A (en) 1979-02-28 1980-08-19 Union Carbide Corporation Nonaqueous electrochemical cell
US4252876A (en) 1979-07-02 1981-02-24 Eic Corporation Lithium battery
US4318430A (en) 1979-11-07 1982-03-09 General Electric Company Apparatus for making rechargeable electrodes for electrochemical cells
IL63207A (en) 1980-07-24 1985-09-29 Lonza Ag Process for the preparation of 2-(2-aminothiazole-4-yl)-2-(syn)-methoxyiminoacetic acid esters
IL61085A (en) 1980-09-19 1983-07-31 Univ Ramot Nonaqueous sulfur cell
JPS59194361A (ja) 1983-03-18 1984-11-05 Toshiba Battery Co Ltd 空気電池
US4499161A (en) 1983-04-25 1985-02-12 Eic Laboratories, Inc. Electrochemical cell using dimethoxymethane and/or trimethoxymethane as solvent for electrolyte
US4550064A (en) 1983-12-08 1985-10-29 California Institute Of Technology High cycle life secondary lithium battery
FR2576712B1 (fr) 1985-01-30 1988-07-08 Accumulateurs Fixes Generateur electrochimique a electrolyte non aqueux
EP0208254B1 (en) 1985-07-05 1993-02-24 Showa Denko Kabushiki Kaisha Secondary battery
US4725927A (en) 1986-04-08 1988-02-16 Asahi Glass Company Ltd. Electric double layer capacitor
JPH0752647B2 (ja) 1986-09-26 1995-06-05 松下電器産業株式会社 電池用電極とその製造方法
GB8630857D0 (en) 1986-12-24 1987-02-04 Sylva Ind Ltd Electrical contact tab
JPH01107467A (ja) 1987-10-20 1989-04-25 Hitachi Maxell Ltd リチウム二次電池
JPH01124969A (ja) 1987-11-10 1989-05-17 Hitachi Maxell Ltd リチウム二次電池
US5079109A (en) 1989-05-16 1992-01-07 Kabushiki Kaisha Toshiba Nonaqueous electrolyte secondary battery
US5219684A (en) 1990-05-16 1993-06-15 Her Majesty The Queen In Right Of Canada, As Represented By The Province Of British Columbia Electrochemical cells containing a safety electrolyte solvent
US5368958A (en) 1992-08-20 1994-11-29 Advanced Energy Technologies Incorporated Lithium anode with conductive for and anode tab for rechargeable lithium battery
US5587253A (en) 1993-03-05 1996-12-24 Bell Communications Research, Inc. Low resistance rechargeable lithium-ion battery
US5460905A (en) 1993-06-16 1995-10-24 Moltech Corporation High capacity cathodes for secondary cells
US5961672A (en) 1994-02-16 1999-10-05 Moltech Corporation Stabilized anode for lithium-polymer batteries
US5648187A (en) 1994-02-16 1997-07-15 Moltech Corporation Stabilized anode for lithium-polymer batteries
JPH0869812A (ja) 1994-08-30 1996-03-12 Shin Kobe Electric Mach Co Ltd 密閉形鉛蓄電池およびその製造法
JPH08138650A (ja) 1994-11-01 1996-05-31 Dainippon Ink & Chem Inc 非水電解液二次電池用炭素質電極板および二次電池
JP3385115B2 (ja) 1994-11-02 2003-03-10 松下電器産業株式会社 ゲル電解質およびリチウム二次電池
US6020089A (en) 1994-11-07 2000-02-01 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Electrode plate for battery
US6358643B1 (en) 1994-11-23 2002-03-19 Polyplus Battery Company Liquid electrolyte lithium-sulfur batteries
US5686201A (en) 1994-11-23 1997-11-11 Polyplus Battery Company, Inc. Rechargeable positive electrodes
US5523179A (en) 1994-11-23 1996-06-04 Polyplus Battery Company Rechargeable positive electrode
US6376123B1 (en) 1994-11-23 2002-04-23 Polyplus Battery Company Rechargeable positive electrodes
US5582623A (en) 1994-11-23 1996-12-10 Polyplus Battery Company, Inc. Methods of fabricating rechargeable positive electrodes
US5814420A (en) 1994-11-23 1998-09-29 Polyplus Battery Company, Inc. Rechargeable positive electrodes
US6030720A (en) 1994-11-23 2000-02-29 Polyplus Battery Co., Inc. Liquid electrolyte lithium-sulfur batteries
DE69619179T2 (de) 1995-04-03 2002-08-22 Mitsubishi Materials Corp., Tokio/Tokyo Poröser metallischer körper mit höher spezifischer oberfläche, verfahren zu dessen herstellung, poröses metallisches material und elektrode für alkalische sekundärbatterie
JPH08298229A (ja) 1995-04-26 1996-11-12 Mitsubishi Chem Corp 電気二重層コンデンサ用電解液
JPH08298230A (ja) 1995-04-26 1996-11-12 Mitsubishi Chem Corp 電気二重層コンデンサ用電解液
US5529860A (en) 1995-06-07 1996-06-25 Moltech Corporation Electroactive high storage capacity polyacetylene-co-polysulfur materials and electrolytic cells containing same
US5744262A (en) 1995-06-07 1998-04-28 Industrial Technology Research Institute Stable high-voltage electrolyte for lithium secondary battery
AU5882896A (en) 1995-06-07 1996-12-30 Moltech Corporation Electroactive high storage capacity polyacetylene-co-polysul fur materials and electrolytic cells containing same
JPH0927328A (ja) * 1995-07-10 1997-01-28 Asahi Denka Kogyo Kk 非水電池
JPH09147913A (ja) 1995-11-22 1997-06-06 Sanyo Electric Co Ltd 非水電解質電池
US5797428A (en) 1996-01-11 1998-08-25 Vemco Corporation Pop-alert device
JP2000511342A (ja) 1996-05-22 2000-08-29 モルテック コーポレイション 複合カソード、新規複合カソードを含む化学電池、およびそれらを製造するプロセス
JP4083224B2 (ja) 1996-06-14 2008-04-30 サイオン パワー コーポレイション 2次電池セルの電解質に有用な組成物
JP3225867B2 (ja) * 1996-12-18 2001-11-05 三菱電機株式会社 リチウムイオン二次電池及びその製造方法
JPH10284076A (ja) 1997-04-01 1998-10-23 Matsushita Electric Ind Co Ltd アルカリ蓄電池及びその電極の製造方法
KR100368753B1 (ko) 1997-06-27 2003-04-08 주식회사 엘지화학 리튬전지용음극및그의제조방법
US20020168574A1 (en) 1997-06-27 2002-11-14 Soon-Ho Ahn Lithium ion secondary battery and manufacturing method of the same
US6090504A (en) 1997-09-24 2000-07-18 Korea Kumho Petrochemical Co., Ltd. High capacity composite electrode and secondary cell therefrom
WO1999019932A1 (en) 1997-10-15 1999-04-22 Moltech Corporation Non-aqueous electrolyte solvents for secondary cells
US6162562A (en) 1997-10-28 2000-12-19 Pioneer Electronic Corporation Secondary cell comprising a positive electrode containing polyaniline and 4 diazo compound
US6201100B1 (en) 1997-12-19 2001-03-13 Moltech Corporation Electroactive, energy-storing, highly crosslinked, polysulfide-containing organic polymers and methods for making same
US6210831B1 (en) 1997-12-19 2001-04-03 Moltech Corporation Cathodes comprising electroactive sulfur materials and secondary batteries using same
DE69813164T2 (de) 1997-12-22 2003-10-23 Gs-Melcotec Co., Ltd. Verfahren zur Herstellung einer porösen, mit aktiver Masse gefüllten Elektrode
JPH11273729A (ja) 1998-03-19 1999-10-08 Yazaki Corp リチウム塩及びスルフィド系二次電池
US6350545B2 (en) 1998-08-25 2002-02-26 3M Innovative Properties Company Sulfonylimide compounds
JP4016506B2 (ja) 1998-10-16 2007-12-05 ソニー株式会社 固体電解質電池
US6302928B1 (en) 1998-12-17 2001-10-16 Moltech Corporation Electrochemical cells with high volumetric density of electroactive sulfur-containing materials in cathode active layers
JP3573992B2 (ja) 1999-02-15 2004-10-06 三洋電機株式会社 リチウム二次電池
KR100322449B1 (ko) 1999-06-07 2002-02-07 김순택 리튬 이차 전지용 전해액 및 이를 사용한 리튬 이차 전지
US6413284B1 (en) 1999-11-01 2002-07-02 Polyplus Battery Company Encapsulated lithium alloy electrodes having barrier layers
WO2001036206A1 (en) 1999-11-12 2001-05-25 Fargo Electronics, Inc. Thermal printhead compensation
US7247408B2 (en) 1999-11-23 2007-07-24 Sion Power Corporation Lithium anodes for electrochemical cells
US6733924B1 (en) 1999-11-23 2004-05-11 Moltech Corporation Lithium anodes for electrochemical cells
US6797428B1 (en) 1999-11-23 2004-09-28 Moltech Corporation Lithium anodes for electrochemical cells
JP4797219B2 (ja) 1999-12-09 2011-10-19 パナソニック株式会社 電池のリード線接続装置
US6329789B1 (en) 1999-12-21 2001-12-11 Moltech Corporation Methods of charging lithium-sulfur batteries
EP1202374A4 (en) * 2000-03-28 2009-05-27 Ngk Insulators Ltd LITHIUM ACCUMULATOR
US6344293B1 (en) 2000-04-18 2002-02-05 Moltech Corporation Lithium electrochemical cells with enhanced cycle life
CN1182617C (zh) 2000-05-08 2004-12-29 森陶硝子株式会社 电解质、包含电解质的离子导体和包括这种离子导体的电化学装置
WO2001097304A1 (en) 2000-06-12 2001-12-20 Korea Institute Of Science And Technology Multi-layered lithium electrode, its preparation and lithium batteries comprising it
KR100756812B1 (ko) 2000-07-17 2007-09-07 마츠시타 덴끼 산교 가부시키가이샤 비수 전기화학 장치
KR100326467B1 (ko) 2000-07-25 2002-02-28 김순택 리튬 설퍼 전지용 전해액
KR100326466B1 (ko) 2000-07-25 2002-02-28 김순택 리튬 설퍼 전지용 전해액
JP2002075446A (ja) 2000-08-02 2002-03-15 Samsung Sdi Co Ltd リチウム−硫黄電池
US6544691B1 (en) 2000-10-11 2003-04-08 Sandia Corporation Batteries using molten salt electrolyte
AU2002241654A1 (en) 2000-12-21 2002-07-01 Moltech Corporation Lithium anodes for electrochemical cells
US6632573B1 (en) 2001-02-20 2003-10-14 Polyplus Battery Company Electrolytes with strong oxidizing additives for lithium/sulfur batteries
CN1296195C (zh) * 2001-02-21 2007-01-24 新日本理化株式会社 连续双轴拉伸聚丙烯多孔膜及其制备方法
KR100417088B1 (ko) 2001-05-22 2004-02-05 주식회사 엘지화학 안전성을 향상시키는 비수전해액 첨가제 및 이를 포함하는비수전해액 리튬이온 2차 전지
WO2002095861A1 (en) 2001-05-22 2002-11-28 Lg Chem, Ltd. Non-aqueous electrolyte additive for improving safety and lithium ion secondary battery comprising the same
KR100385357B1 (ko) 2001-06-01 2003-05-27 삼성에스디아이 주식회사 리튬-황 전지
CA2451634C (en) 2001-06-29 2009-06-30 Kanebo, Limited Organic electrolytic capacitor
AU2002330924A1 (en) 2001-07-27 2003-02-17 A 123 Systems Battery structures, self-organizing structures and related methods
US7241535B2 (en) 2001-10-15 2007-07-10 Samsung Sdi Co., Ltd. Electrolyte for lithium-sulfur batteries and lithium-sulfur batteries comprising the same
KR100466924B1 (ko) 2001-12-28 2005-01-24 한국과학기술원 액적화학증착법을 이용한 초박막형 리튬이온 2차전지의제조방법
US6893762B2 (en) 2002-01-16 2005-05-17 Alberta Research Council, Inc. Metal-supported tubular micro-fuel cell
EP1365463A3 (en) 2002-04-02 2007-12-19 Nippon Shokubai Co., Ltd. Material for electrolytic solutions and use thereof
CA2384215A1 (en) 2002-04-30 2003-10-30 Richard Laliberte Electrochemical bundle and method for making same
DE10238943B4 (de) 2002-08-24 2013-01-03 Evonik Degussa Gmbh Separator-Elektroden-Einheit für Lithium-Ionen-Batterien, Verfahren zu deren Herstellung und Verwendung in Lithium-Batterien sowie eine Batterie, aufweisend die Separator-Elektroden-Einheit
KR100467456B1 (ko) 2002-09-10 2005-01-24 삼성에스디아이 주식회사 리튬-황 전지용 전해액 및 이를 포함하는 리튬-황 전지
KR100467453B1 (ko) 2002-09-12 2005-01-24 삼성에스디아이 주식회사 리튬 이차 전지용 전해액 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지
KR100449765B1 (ko) 2002-10-12 2004-09-22 삼성에스디아이 주식회사 리튬전지용 리튬메탈 애노드
KR100467436B1 (ko) 2002-10-18 2005-01-24 삼성에스디아이 주식회사 리튬-황 전지용 음극, 그의 제조 방법 및 그를 포함하는리튬-황 전지
KR100477969B1 (ko) 2002-10-25 2005-03-23 삼성에스디아이 주식회사 리튬 전지용 음극 및 이를 포함하는 리튬 전지
KR100485093B1 (ko) 2002-10-28 2005-04-22 삼성에스디아이 주식회사 리튬-황 전지용 양극 및 이를 포함하는 리튬-황 전지
KR100472513B1 (ko) 2002-11-16 2005-03-11 삼성에스디아이 주식회사 리튬 설퍼 전지용 유기 전해액 및 이를 채용한 리튬 설퍼전지
KR100477751B1 (ko) 2002-11-16 2005-03-21 삼성에스디아이 주식회사 비수계 전해액 및 이를 채용한 리튬 전지
KR100875112B1 (ko) 2002-11-16 2008-12-22 삼성에스디아이 주식회사 비수계 전해액 및 이를 채용한 리튬 전지
JP2004179160A (ja) 2002-11-26 2004-06-24 Samsung Sdi Co Ltd リチウム−硫黄電池用正極
US7108942B1 (en) 2003-03-27 2006-09-19 Wilson Greatbatch Technologies, Inc. Efficient electrode assembly design for cells with alkali metal anodes
CA2523462C (en) 2003-04-22 2013-09-24 Benedetto Anthony Iacovelli Fuel cell, components and systems
JP4055642B2 (ja) 2003-05-01 2008-03-05 日産自動車株式会社 高速充放電用電極および電池
US7245107B2 (en) 2003-05-09 2007-07-17 Enerdel, Inc. System and method for battery charge control based on a cycle life parameter
JP4494731B2 (ja) 2003-06-13 2010-06-30 三菱重工業株式会社 二次電池、二次電池の製造方法
KR100573109B1 (ko) 2003-06-17 2006-04-24 삼성에스디아이 주식회사 유기 전해액 및 이를 채용한 리튬 전지
JP2005071641A (ja) 2003-08-27 2005-03-17 Japan Storage Battery Co Ltd 非水電解質二次電池およびその製造方法
US7335440B2 (en) 2003-09-12 2008-02-26 Medtronic, Inc. Lithium-limited anode subassembly with solid anode current collector and spacer
JP2005108724A (ja) 2003-09-30 2005-04-21 Sanyo Electric Co Ltd 非水電解質二次電池
JP2005166536A (ja) 2003-12-04 2005-06-23 Sanyo Electric Co Ltd 非水電解質二次電池
US7354680B2 (en) 2004-01-06 2008-04-08 Sion Power Corporation Electrolytes for lithium sulfur cells
US7646171B2 (en) 2004-01-06 2010-01-12 Sion Power Corporation Methods of charging lithium sulfur cells
US7019494B2 (en) 2004-01-06 2006-03-28 Moltech Corporation Methods of charging lithium sulfur cells
JP4399779B2 (ja) 2004-02-25 2010-01-20 株式会社豊田中央研究所 電解質粒子、正極、負極及びリチウム二次電池
US8334079B2 (en) 2004-04-30 2012-12-18 NanoCell Systems, Inc. Metastable ceramic fuel cell and method of making the same
US20060024579A1 (en) 2004-07-27 2006-02-02 Vladimir Kolosnitsyn Battery electrode structure and method for manufacture thereof
WO2006050117A2 (en) 2004-10-29 2006-05-11 Medtronic, Inc. Method of charging lithium-ion battery
JP4594039B2 (ja) 2004-11-09 2010-12-08 本城金属株式会社 積層フィルム被覆リチウム箔
US20060105233A1 (en) 2004-11-18 2006-05-18 Hiroyuki Morita Battery
JP5466364B2 (ja) 2004-12-02 2014-04-09 オクシス・エナジー・リミテッド リチウム・硫黄電池用電解質及びこれを使用するリチウム・硫黄電池
KR101108945B1 (ko) * 2004-12-02 2012-01-31 옥시스 에너지 리미티드 리튬-황 전지용 전해질 및 그것을 사용한 리튬-황 전지
KR101353363B1 (ko) 2005-01-18 2014-02-18 옥시스 에너지 리미티드 황 또는 황 화합물을 사용한 전지용 전해질 조성물에 관한개선
RU2402842C2 (ru) 2005-03-22 2010-10-27 Оксис Энерджи Лимитед Химический источник электроэнергии и способ его изготовления
JP4833064B2 (ja) 2005-03-31 2011-12-07 富士重工業株式会社 リチウムイオンキャパシタ
KR100803191B1 (ko) 2005-06-24 2008-02-14 삼성에스디아이 주식회사 유기 전해액 및 이를 채용한 리튬 전지
JP5442257B2 (ja) 2005-09-26 2014-03-12 オクシス・エナジー・リミテッド 高い比エネルギーを備えたリチウム−硫黄バッテリ
JP4842633B2 (ja) 2005-12-22 2011-12-21 富士重工業株式会社 電池又はキャパシタ用リチウム金属箔の製造方法
KR100907623B1 (ko) 2006-05-15 2009-07-15 주식회사 엘지화학 신규한 적층 구조의 이차전지용 전극조립체
GB2438890B (en) 2006-06-05 2011-01-12 Oxis Energy Ltd Lithium secondary battery for operation over a wide range of temperatures
JP4898308B2 (ja) 2006-06-07 2012-03-14 パナソニック株式会社 充電回路、充電システム、及び充電方法
KR100888284B1 (ko) 2006-07-24 2009-03-10 주식회사 엘지화학 탭-리드 결합부의 전극간 저항차를 최소화한 전극조립체 및이를 포함하고 있는 전기화학 셀
GB0615870D0 (en) 2006-08-10 2006-09-20 Oxis Energy Ltd An electrolyte for batteries with a metal lithium electrode
JP5114036B2 (ja) 2006-09-08 2013-01-09 Necエナジーデバイス株式会社 積層型電池の製造方法
KR101487862B1 (ko) 2006-10-25 2015-01-30 옥시스 에너지 리미티드 높은 비에너지를 가진 리튬-황 전지 및 그의 작동 방법
KR101342509B1 (ko) 2007-02-26 2013-12-17 삼성에스디아이 주식회사 리튬 이차 전지
US8734986B2 (en) 2007-07-11 2014-05-27 Nissan Motor Co., Ltd. Laminate type battery
JP5111991B2 (ja) 2007-09-28 2013-01-09 株式会社東芝 電池
KR101386165B1 (ko) * 2007-10-26 2014-04-17 삼성에스디아이 주식회사 실란계 화합물을 채용한 유기전해액 및 리튬 전지
JP4561859B2 (ja) 2008-04-01 2010-10-13 トヨタ自動車株式会社 二次電池システム
GB0808059D0 (en) 2008-05-02 2008-06-11 Oxis Energy Ltd Rechargeable battery with negative lithium electrode
FR2933814B1 (fr) * 2008-07-11 2011-03-25 Commissariat Energie Atomique Electrolytes liquides ioniques comprenant un surfactant et dispositifs electrochimiques tels que des accumulateurs les comprenant
JP5412937B2 (ja) * 2009-04-27 2014-02-12 ソニー株式会社 非水電解質組成物及び非水電解質二次電池
IN2012DN02063A (zh) 2009-08-28 2015-08-21 Sion Power Corp
KR20110024707A (ko) 2009-09-03 2011-03-09 주식회사 엘지화학 리튬 이차 전지의 충전 방법
JP5487895B2 (ja) 2009-11-17 2014-05-14 トヨタ自動車株式会社 集電体及びその製造方法
CN102771000A (zh) 2010-02-22 2012-11-07 丰田自动车株式会社 非水电解液型二次电池以及非水电解液型二次电池用非水电解液
JP2011192574A (ja) 2010-03-16 2011-09-29 Panasonic Corp リチウム一次電池
JP4988974B2 (ja) 2010-11-25 2012-08-01 パナソニック株式会社 充電制御回路、電池駆動機器、充電装置及び充電方法
JP6219273B2 (ja) 2012-05-22 2017-10-25 三洋電機株式会社 リチウム二次電池用負極、リチウム二次電池、及びリチウム二次電池用負極の製造方法
US9023518B2 (en) * 2012-09-14 2015-05-05 Eaglepicher Technologies, Llc Lithium—sulfur battery with performance enhanced additives

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1822425A (zh) * 2005-02-18 2006-08-23 三星Sdi株式会社 有机电解质溶液及采用它的锂电池

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