CN113257575B - 一种超低损耗的适用于125度的电解液及其制备方法 - Google Patents

一种超低损耗的适用于125度的电解液及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN113257575B
CN113257575B CN202110572415.6A CN202110572415A CN113257575B CN 113257575 B CN113257575 B CN 113257575B CN 202110572415 A CN202110572415 A CN 202110572415A CN 113257575 B CN113257575 B CN 113257575B
Authority
CN
China
Prior art keywords
parts
weight
ethylene glycol
wide
electrolyte
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202110572415.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN113257575A (zh
Inventor
李运强
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shenzhen Kaiqijia Technology Co ltd
Original Assignee
Shenzhen Kaiqijia Technology Co ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shenzhen Kaiqijia Technology Co ltd filed Critical Shenzhen Kaiqijia Technology Co ltd
Priority to CN202110572415.6A priority Critical patent/CN113257575B/zh
Publication of CN113257575A publication Critical patent/CN113257575A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN113257575B publication Critical patent/CN113257575B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01GCAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
    • H01G9/00Electrolytic capacitors, rectifiers, detectors, switching devices, light-sensitive or temperature-sensitive devices; Processes of their manufacture
    • H01G9/004Details
    • H01G9/022Electrolytes; Absorbents
    • H01G9/035Liquid electrolytes, e.g. impregnating materials

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Electric Double-Layer Capacitors Or The Like (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

本发明公开了一种超低损耗的适用于125度的电解液,由如下重量份的物质组成:乙二醇30‑45份、植酸10‑15份、硼酸1‑5份、15‑20份硫酸铝、甘露醇2‑6份、宽温氧化剂2‑4份、磷酸盐0.1‑0.5份和消氢剂0.2‑0.6份。本发明还公开了超低损耗的适用于125度的电解液的制备方法。本发明提供的一种超低损耗的适用于125度的电解液,能够有效降低电解液在使用时候的损耗,适用于技术要求高的电容器的需求。

Description

一种超低损耗的适用于125度的电解液及其制备方法
技术领域
本发明涉及一种电解液,特别是涉及一种超低损耗的适用于125 度的电解液,属于电解液技术领域。
本发明还涉及了一种超低损耗的适用于125度的电解液的制备方法。
背景技术
电解液是一个意义广泛的名词,用于不同行业其代表的内容相差较大。有生物体内的电解液(也称电解质),也有应用于电池行业的电解液,以及电解电容器、超级电容器等行业的电解液。
不同的行业应用的电解液,其成分相差巨大,甚至完全不相同。
例如,人体的电解质主要由水分和氯化钠、PH缓冲物质等组成,铝电解液电容器的电解液含GBL等主要溶剂,超级电容器电解液含碳酸丙烯酯或乙腈主要溶剂,锂锰一次电池电解液含碳酸丙烯酯、乙二醇二甲醚等主要溶剂,锂离子电池电解液则含碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯以及碳酸二乙酯等主要溶剂.它们各自的导电盐也完全不同,如人体中为氯化钠,超电容电解液中四氟硼酸四乙基铵,锂锰一次电池中常用高氯酸锂或三氟甲磺酸锂,而锂离子电池中则是六氟磷酸锂。
现有技术中的电解液其在使用的时候损耗比较大,使其使用寿命比较低,而且比较浪费能源,为此设计一种超低损耗的适用于125 度的电解液来优化上述问题。
发明内容
本发明的主要目的是为了克服上面所述的技术缺陷,提供一种超低损耗的适用于125度的电解液,同时也提供了一种超低损耗的适用于125度的电解液的制备方法。
本发明的目的可以通过采用如下技术方案达到:
本发明提供了一种超低损耗的适用于125度的电解液,由如下重量份的物质组成:
乙二醇30-45份、植酸10-15份、硼酸1-5份、15-20份硫酸铝、甘露醇2-6份、宽温氧化剂2-4份、磷酸盐0.1-0.5份和消氢剂 0.2-0.6份;
其中宽温氧化剂由64重量份硝酸复盐、35份重量份高氯酸盐、 1重量份的有机包裹剂组成;
其中消氢剂由50重量份单过硫酸氢钾复合盐、15重量份氨基硫酸、15重量份葡萄糖酸钠、15重量份柠檬酸钠、2.5重量份氯化钠、 2.5重量份十二烷基苯硫酸钠组成。
优选的,由如下重量份的物质组成:乙二醇30份、植酸10份、硼酸1份、15份硫酸铝、甘露醇2份、宽温氧化剂2份、磷酸盐0.1 份和消氢剂0.2份。
优选的,由如下重量份的物质组成:乙二醇37.5份、植酸12.5 份、硼酸3份、17.5份硫酸铝、甘露醇4份、宽温氧化剂3份、磷酸盐0.3份和消氢剂0.4份。
优选的,由如下重量份的物质组成:乙二醇45份、植酸15份、硼酸5份、20份硫酸铝、甘露醇6份、宽温氧化剂4份、磷酸盐0.5 份和消氢剂0.6份。
本发明还提供了一种超低损耗的适用于125度的电解液的制备方法步骤如下:
步骤1:称取乙二醇30-45份、植酸10-15份、硼酸1-5份、15-20 份硫酸铝、甘露醇2-6份、宽温氧化剂2-4份、磷酸盐0.1-0.5份和消氢剂0.2-0.6份;
步骤2:先将乙二醇放入至搅拌釜内,再同时加入植酸和硼酸,启动加热装置对搅拌釜加热至200-260℃;
步骤3:启动搅拌釜对乙二醇以及植酸和硼酸混合物搅拌 40-60min;
步骤4:再次加入甘露醇、硫酸铝、宽温氧化剂、磷酸盐和消氢剂再次搅拌40-60min;
步骤5:对搅拌釜降温冷却60-80min再将内部溶液排出。
本发明的有益技术效果:
本发明提供的一种超低损耗的适用于125度的电解液,能够有效降低电解液在使用时候的损耗,适用于技术要求高的电容器的需求。
具体实施方式
为使本领域技术人员更加清楚和明确本发明的技术方案,下面结合实施例对本发明作进一步详细的描述,但本发明的实施方式不限于此。
一种超低损耗的适用于125度的电解液,由如下重量份的物质组成:
乙二醇30-45份、植酸10-15份、硼酸1-5份、15-20份硫酸铝、甘露醇2-6份、宽温氧化剂2-4份、磷酸盐0.1-0.5份和消氢剂 0.2-0.6份;
其中宽温氧化剂由64重量份硝酸复盐、35份重量份高氯酸盐、 1重量份的有机包裹剂组成;
其中消氢剂由50重量份单过硫酸氢钾复合盐、15重量份氨基硫酸、15重量份葡萄糖酸钠、15重量份柠檬酸钠、2.5重量份氯化钠、 2.5重量份十二烷基苯硫酸钠组成。
一种超低损耗的适用于125度的电解液的制备方法,步骤如下:
步骤1:称取乙二醇30-45份、植酸10-15份、硼酸1-5份、15-20 份硫酸铝、甘露醇2-6份、宽温氧化剂2-4份、磷酸盐0.1-0.5份和消氢剂0.2-0.6份;
步骤2:先将乙二醇放入至搅拌釜内,再同时加入植酸和硼酸,启动加热装置对搅拌釜加热至200-260℃;
步骤3:启动搅拌釜对乙二醇以及植酸和硼酸混合物搅拌 40-60min;
步骤4:再次加入甘露醇、硫酸铝、宽温氧化剂、磷酸盐和消氢剂再次搅拌40-60min;
步骤5:对搅拌釜降温冷却60-80min再将内部溶液排出。
实施例一
乙二醇30份、植酸10份、硼酸1份、15份硫酸铝、甘露醇2 份、宽温氧化剂2份、磷酸盐0.1份和消氢剂0.2份。
基于上述原料配比,超低损耗的适用于125度的电解液的制备方法步骤如下:
步骤1:称取乙二醇30份、植酸10份、硼酸1份、15份硫酸铝、甘露醇2份、宽温氧化剂2份、磷酸盐0.1份和消氢剂0.2份;
步骤2:先将乙二醇放入至搅拌釜内,再同时加入植酸和硼酸,启动加热装置对搅拌釜加热至200-260℃;
步骤3:启动搅拌釜对乙二醇以及植酸和硼酸混合物搅拌 40-60min;
步骤4:再次加入甘露醇、硫酸铝、宽温氧化剂、磷酸盐和消氢剂再次搅拌40-60min;
步骤5:对搅拌釜降温冷却60-80min再将内部溶液排出。
实施例二
乙二醇37.5份、植酸12.5份、硼酸3份、17.5份硫酸铝、甘露醇4份、宽温氧化剂3份、磷酸盐0.3份和消氢剂0.4份。
基于上述原料配比,超低损耗的适用于125度的电解液的制备方法步骤与实施例一相同,在此不再阐述。
实施例三
乙二醇45份、植酸15份、硼酸5份、20份硫酸铝、甘露醇6 份、宽温氧化剂4份、磷酸盐0.5份和消氢剂0.6份。
基于上述原料配比,超低损耗的适用于125度的电解液的制备方法步骤与实施例一相同,在此不再阐述。
对比实施例一、二、三,从制备的超低损耗的适用于125度的电解液效果看,实施例三中的电解液的效果最为合理,因此乙二醇 45份、植酸15份、硼酸5份、20份硫酸铝、甘露醇6份、宽温氧化剂4份、磷酸盐0.5份和消氢剂0.6份的配比为较佳配比。
以上所述,仅为本发明进一步的实施例,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明所公开的范围内,根据本发明的技术方案及其构思加以等同替换或改变,都属于本发明的保护范围。

Claims (5)

1.一种超低损耗的适用于125度的电解液,其特征在于:由如下重量份的物质组成:
乙二醇30-45份、植酸10-15份、硼酸1-5份、15-20份硫酸铝、甘露醇2-6份、宽温氧化剂2-4份、磷酸盐0.1-0.5份和消氢剂0.2-0.6份;
其中:
宽温氧化剂由64重量份硝酸复盐、35份重量份高氯酸盐、1重量份的有机包裹剂组成;
消氢剂由50重量份单过硫酸氢钾复合盐、15重量份氨基硫酸、15重量份葡萄糖酸钠、15重量份柠檬酸钠、2.5重量份氯化钠、2.5重量份十二烷基苯硫酸钠组成。
2.根据权利要求1所述的一种超低损耗的适用于125度的电解液,其特征在于:由如下重量份的物质组成:乙二醇30份、植酸10份、硼酸1份、15份硫酸铝、甘露醇2份、宽温氧化剂2份、磷酸盐0.1份和消氢剂0.2份。
3.根据权利要求1所述的一种超低损耗的适用于125度的电解液,其特征在于:由如下重量份的物质组成:乙二醇37.5份、植酸12.5份、硼酸3份、17.5份硫酸铝、甘露醇4份、宽温氧化剂3份、磷酸盐0.3份和消氢剂0.4份。
4.根据权利要求1所述的一种超低损耗的适用于125度的电解液,其特征在于:由如下重量份的物质组成:乙二醇45份、植酸15份、硼酸5份、20份硫酸铝、甘露醇6份、宽温氧化剂4份、磷酸盐0.5份和消氢剂0.6份。
5.一种如权利要求1所述的一种超低损耗的适用于125度的电解液的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤1:称取乙二醇30-45份、植酸10-15份、硼酸1-5份、15-20份硫酸铝、甘露醇2-6份、宽温氧化剂2-4份、磷酸盐0.1-0.5份和消氢剂0.2-0.6份;
步骤2:先将乙二醇放入至搅拌釜内,再同时加入植酸和硼酸,启动加热装置对搅拌釜加热至200-260℃;
步骤3:启动搅拌釜对乙二醇以及植酸和硼酸混合物搅拌40-60min;
步骤4:再次加入甘露醇、硫酸铝、宽温氧化剂、磷酸盐和消氢剂再次搅拌40-60min;
步骤5:对搅拌釜降温冷却60-80min再将内部溶液排出。
CN202110572415.6A 2021-05-25 2021-05-25 一种超低损耗的适用于125度的电解液及其制备方法 Active CN113257575B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110572415.6A CN113257575B (zh) 2021-05-25 2021-05-25 一种超低损耗的适用于125度的电解液及其制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110572415.6A CN113257575B (zh) 2021-05-25 2021-05-25 一种超低损耗的适用于125度的电解液及其制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113257575A CN113257575A (zh) 2021-08-13
CN113257575B true CN113257575B (zh) 2022-09-20

Family

ID=77184305

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110572415.6A Active CN113257575B (zh) 2021-05-25 2021-05-25 一种超低损耗的适用于125度的电解液及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113257575B (zh)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101840785A (zh) * 2010-04-23 2010-09-22 福建云星电子有限公司 新型电解液
CN104538182A (zh) * 2014-12-10 2015-04-22 南通瑞达电子材料有限公司 一种电解电容器中低压用电解液及其制备方法
CN107863251A (zh) * 2017-10-20 2018-03-30 周琼 节能灯铝电解电容电解液
CN108060447A (zh) * 2017-12-22 2018-05-22 刘珍 一种电解液
CN111584240A (zh) * 2020-06-09 2020-08-25 贵州云睿电子科技有限公司 一种宽温宽压耐大纹波电解液
WO2020241161A1 (ja) * 2019-05-31 2020-12-03 株式会社日本触媒 電解質組成物、溶媒組成物、非水電解液及びその用途

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104112597A (zh) * 2014-07-25 2014-10-22 宁国市裕华电器有限公司 一种中高压铝电解电容器电解液
CN109300693B (zh) * 2018-09-20 2020-08-04 武汉海斯普林科技发展有限公司 一种电解液添加剂及其制备方法和铝电解电容器电解液
CN109616323B (zh) * 2018-12-17 2020-08-28 中南大学 一种铝电解电容电解液及其制备方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101840785A (zh) * 2010-04-23 2010-09-22 福建云星电子有限公司 新型电解液
CN104538182A (zh) * 2014-12-10 2015-04-22 南通瑞达电子材料有限公司 一种电解电容器中低压用电解液及其制备方法
CN107863251A (zh) * 2017-10-20 2018-03-30 周琼 节能灯铝电解电容电解液
CN108060447A (zh) * 2017-12-22 2018-05-22 刘珍 一种电解液
WO2020241161A1 (ja) * 2019-05-31 2020-12-03 株式会社日本触媒 電解質組成物、溶媒組成物、非水電解液及びその用途
CN111584240A (zh) * 2020-06-09 2020-08-25 贵州云睿电子科技有限公司 一种宽温宽压耐大纹波电解液

Also Published As

Publication number Publication date
CN113257575A (zh) 2021-08-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106848404B (zh) 一种锂离子电池电解液用功能添加剂、锂离子电池电解液及锂离子电池
CN104505535B (zh) 一种高电压锂离子电池的非水电解液
CN105826600A (zh) 一种锂离子电池用非水电解质溶液及其锂离子电池
CN106058185A (zh) 一种制备二氧化锡空心球/碳复合材料的方法
CN113429616B (zh) 一种吸湿的双层凝胶聚合物电解质的制备方法及其应用
CN109616323B (zh) 一种铝电解电容电解液及其制备方法
CN115621557B (zh) 一种电解液及钠离子电池
CN105576188A (zh) 一种复合导电剂的锂/亚硫酰氯电池正极及其制备方法
CN115064696A (zh) 一种利用Cr2O5复合物修饰氟化碳正极材料的方法
CN113257575B (zh) 一种超低损耗的适用于125度的电解液及其制备方法
CN112768761B (zh) 一种硫化物固态电解质及其制备方法和应用
CN112103499B (zh) 一种石墨烯基负极材料及其制备方法
CN106450457B (zh) 一种钛酸锂二次电池
CN109192536A (zh) 一种超低温条件下性能更优异的超级电容器及其制备方法
CN107204485B (zh) 一种电池电容用低温多元电解液
CN107180996B (zh) 一种低温锂离子电池电解液及其制备方法
CN115863058A (zh) 一种超高压牛角铝电解电容器用电解液及其制备方法
Huang et al. Effect of Electrolyte Additives on the Performance of Zinc Ion Batteries
CN105449277B (zh) 一种高压稳定型锂离子电池电解液
CN110085450B (zh) 一种锂离子电容器用电解液
CN111342131A (zh) 一种4.4v高电压锰系三元锂离子电池电解液及其制备方法
CN110808169A (zh) 一种450-500v铝电解电容器用电解液及其制备方法
CN111599597A (zh) 一种高稳定性的能提高电容器工作寿命的电容器电解液
CN104953118A (zh) 锂离子电池正极材料及其制备方法
CN111613445A (zh) 一种耐高低温的高电导电容电解液及其制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant