858
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一种含锂废液的除硅方法,包括以下步骤:a、向pH值为6.0‑12.0的含锂废液中加入聚丙烯酰胺溶液,搅拌均匀;b、向步骤a所得溶液中加入聚合氯化铝或聚合硫酸铁中的一种或两种的混合物;c、向步骤b所得溶液中加入碳酸钠或氢氧化钠调节溶液的pH值至9.0‑12.0;d、将步骤c所得溶液进行过滤即可除去含锂废液中的硅。其中,所述含锂废液选自硫酸锂废液或氯化锂废液中的一种或两种的混合溶液。本发明提供的除硅方法可较为彻底的除去含锂废液中的硅杂质,有效去除率可达到98.6%以上,且操作较为简单,具有极为广阔的应用前景。
1145
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本发明涉及锂空气电池的负极复合体结构。[课题]提供充电和放电性能几乎不降低的用于锂空气电池的负极复合体结构。[手段]提供锂空气电池的负极复合体结构,其包括:负极集电体;负极层,所述负极层由锂金属、以锂为主要成分的合金或以锂为主要成分的化合物制成并且层叠在负极集电体上;和隔膜,所述隔膜层叠在负极层上,其中负极层由隔膜和负极集电体密封,并且捕捉充放电期间产生的微粉化锂的捕捉层配置在负极层和隔膜之间。
772
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本发明适用于锂离子电池技术领域,提供了一种锂离子电池熵热系数的获取方法、终端设备及介质,该方法包括:获取锂离子电池在各个不同时间段的测量电压以及电压测量误差;其中,锂离子电池在各个不同的时间段,被置于不同的环境温度下;根据测量电压以及电池测量误差,分别校正锂离子电池在每一时间段的电池电压;基于电池电压以及环境温度的对应关系,计算锂离子电池的熵热系数。本发明实现了对熵热系数测量背景的自动校正,降低了因电池自放电等现象而对电压测量准确率所造成的影响;同时,保证了基于误差较小的电池电压以及环境温度的对应关系,能够更为准确地计算出锂离子电池的熵热系数,进而也提高了熵热系数的测试成功率以及准确率。
767
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本发明公开了一种回收利用废旧锂离子电池正极活性物质的方法,包括以下步骤:1)用盐酸溶液对废旧锂离子电池的正极片或由正极片上剥离下来的物质浸出,得到浸出液,同时收集浸出时产生的气体;2)以浸出液为电解液进行电解,分别收集阳极片和阴极片上产生的气体;3)对电解所得物料进行固液分离,分别收集液体和固体;4)将收集的气体用于生产盐酸溶液;5)所得盐酸溶液作为产品出售或经配制后返回步骤1)使用;6)将电解后的液体制成碳酸锂和/或氢氧化锂;7)将电解后的固体和步骤6)所得产品进行煅烧,得到正极活性物质。本发明所述方法工艺简单,利用废旧锂离子电池重新制备锂离子电池正极活性物质,实现了锂离子电池的闭环生产。
1002
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一种多孔亲锂铜箔集流体材料及其制备方法,属于锂电池技术领域。所述多孔亲锂铜箔集流体材料具有双层结构,分别为外包覆层和内包覆层;所述外包覆层为氮掺杂的碳材料;所述内包覆层为氧化铜纳米片,所述氧化铜纳米片生长在铜箔集流体上。本发明利用铜箔作为导电集流体的基底,在含氧气氛中氧化,生长具有一定厚度的亲锂CuO纳米片,同时产生多孔形貌,增大了材料的比表面积,同时有利于金属锂的均匀沉积。进一步利用多巴胺自聚在多孔亲锂CuO纳米片铜箔集流体上,碳化后,聚多巴胺由非结晶碳变成结晶碳包覆在CuO纳米片上,显著增加了亲锂CuO纳米片的电导率及结构稳定性。
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本发明公开一种锂动力电池安装用多功能壳体,其包括:外壳,由盒体与盖组成;限位角板,呈矩形设置于外壳内腔,用于对放入外壳的锂动力电池进行限位并承载;侧向保护件,包括多组环绕锂动力电池设置的侧向弧形弹性钢板,侧向弧形弹性钢板两端固定于盒体内侧壁,底部保护件,包括多组设置于锂动力电池底部的底部弧形弹性钢板,底部弧形弹性钢板两端固定于盒体内腔底面,其顶端均与锂动力电池底面抵触连接;顶部弹性安装钢板,其中间段紧贴锂动力电池上表面。通过设置限位角板配合外壳使得装置能够对锂动力电池进行限位收纳,达到安装壳体的基本功能,同时盒体与盖的可拆卸性使得装置便于维修与更换。
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本发明公开了一种高功率放电锂电池,包括PVC底套、电池卡套、锂电池、三角状散热翅片和电器盒,所述PVC底套顶部设有PVC顶套,所述PVC底套顶部和PVC顶套底部均固定设有电池卡套,所述PVC底套和PVC顶套的电池卡套之间卡设排布有锂电池,所述锂电池外围统一套设对应形状的氧化铝壳,所述氧化铝壳顶部和底部分别与PVC底套和PVC顶套扣设连接,所述锂电池的正极端设置于PVC顶套顶部,所述锂电池的负极端设置于PVC底套底部,所述氧化铝壳上且位于锂电池之间依次嵌设布设有三角状散热翅片。提高正极端电流充放电的传导能力的同时,避免了电池过度发热,增加了电池之间的散热性,大大提高电池使用的温度安全性,可实现实时进行检测报警处理。
784
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一种锂金属电池铜基集流体的制备方法及应用,属于电池技术领域。铜基集流体为铜箔负载的聚丙烯腈、聚甲基丙烯酸甲酯、纳米二氧化硅以及塑化剂组成的有机‑无机复合涂层集流体。该保护涂层兼具良好的柔性和机械强度,可以适应锂金属在循环过程中的体积变化并有效抑制锂枝晶的生长。而且,保护涂层较高的离子电导率能保证锂离子快速通过,其含有的极性官能团能有效调节表面锂离子分布,二者的协同作用可诱导锂在保护涂层与铜箔之间均匀沉积/溶解,从而提高了电池的库仑效率和循环稳定性。该集流体具有制备工艺简单,质量轻等特点,对电池能量密度影响小。基于此集流体的金属锂电池表现出良好的循环性能。
981
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本发明属于六氟磷酸锂的制备领域,尤其涉及一种干法制备六氟磷酸锂的方法。所述方法包括:1)以泡沫玻璃为载体,于开放容器中,将氟化锂粉末与碘混合后置于泡沫玻璃载体下方,加热后采用碘蒸镀的方式实现氟化锂在泡沫玻璃上的负载,得到多孔复合中间体;2)将多孔复合中间体置于密封反应容器中,通入五氟化磷气体反应,实现氟化锂的转化后得到预产物,将预产物置于有机溶剂中超声处理,收集有机溶剂底部沉淀物即得到六氟磷酸锂。本发明通过模板法配合具备了现有两种干法制备六氟磷酸锂的工艺的优点,同时有效克服了现有两种干法工艺的缺陷;整体工艺流程简介高效、具有极高的制备效率,所得的产物纯度能够达到99.5%以上。
959
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本发明涉及正极,锂离子二次电池,非水系蓄电元件,以及正极复合材料用涂布液。本发明课题在于,提供既能提高锂离子二次电池的能量密度又能提高输出密度的正极。正极(40)包括含有磷酸钒锂颗粒和锂镍复合氧化物颗粒的正极复合材料(42)。磷酸钒锂颗粒的一次颗粒的中位直径D50为0.8μm以下,碳的含量为2.5质量%以上。正极复合材料(42)的磷酸钒锂颗粒相对锂镍复合氧化物颗粒的质量比为9%以下。
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本发明公开了连续生产电池级碳酸锂的系统及方法包括依次连接的反应器、料浆储槽、压滤机、螺杆输送机和电加热干燥机;所述反应器包括罐体,所述罐体上端设有顶盖,所述罐体下端设有卸料管,所述卸料管上设有阀门,所述罐体侧壁设有高锂溶液进液管和纯碱溶液进液管,所述高锂溶液进液管位于所述纯碱溶液进液管的上端,位于所述罐体内侧的高锂溶液进液管和纯碱溶液进液管的一端设有分布器,所述罐体内还设有第一搅拌装置,所述分布器为环形,且所述分布器的上端设有若干喷射孔。本发明既提高了生产效率,又提升了产品质量,反应器出口料浆碳酸锂结晶颗粒D50≤20μ,可直接生产电池级碳酸锂产品,单台反应器即可实现每年1万吨碳酸锂的产能。
1066
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本发明属于电池材料技术领域,尤其涉及一种纳米磷酸铁锂复合材料,包括载体和生长于载体上的纳米磷酸铁锂颗粒,纳米磷酸铁锂颗粒的中值粒径D50为0.01μm‑5μm,载体与纳米磷酸铁锂颗粒的质量比为1:(10‑100),载体为非电化学活性载体。相对于现有技术,本发明通过对材料颗粒表面的纳米化,将纳米磷酸铁锂附着在非电化学活性载体上,可以较好的防止纳米磷酸铁锂的团聚,并使其粒径分布均匀,从而提高其电子传导率和离子传导率,进而改善其电化学性能,获得了具有优异的低温性能和功率性能的纳米级磷酸铁锂。其中,载体的质量不能太大,否则会影响使用该材料的电池的能量密度。
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本发明涉及一种自适应式多种电压类型的锂电池包的充电方法及管理系统,其包括如下步骤:主控系统检测充电口的当前电流和电压,并自动识别锂电池包的类型,同时向充电模块发出对应指令,使其输出对应的充电电压和充电电流;主控系统实时判断所述当前充电电流是否小于预设的充电电流阈值,若是,则停止对所述锂电池包充电,否则保持充电。解决了同时给不同类型的锂电池充电,降低充电柜成本的问题,主控系统根据其检测到的锂电池包的充电电压,识别锂电池包的类型,向充电模块发出对应指令,使其输出对应的充电电压,这样就可以给不同类型的锂电池包充电,这样不仅降低了充电柜的成本,还减少了用户充电时选用不同类型充电仓的麻烦,快捷高效。
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本发明属于锂电池领域,尤其涉及一种含阴离子受体添加剂的局部高浓度锂金属电池电解液,所述电解液含有锂盐、溶剂、稀释剂和阴离子受体添加剂,阴离子受体添加剂选自以硼为中心的有机化合物中的一种或几种。本发明提供的局部高浓度锂金属电池电解液中,阴离子受体通过与阴离子相互作用,改变阴离子在锂金属表面的分解方式,形成有利于锂离子均匀、快速传输的固液界面膜,显著提升锂金属电池的循环稳定性和安全性,具有广泛的应用前景。
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本发明提供了一种卤水中硼锂大规模联合提取的梯度模拟移动床方法,包括:多个固定床填充吸附剂,四个物料输入口和四个物料输出口将多个固定床分成四区,每个区均含有几个固定床串联操作,各区之间为开路,整个系统形成四区开路的状态;低品位硼锂卤水从区III进入,硼锂被固定床吸附剂吸附后,贫卤水排出到盐田中;通过阀门切换后,固定床依次地从区III→区II→区I→区IV→区III……循环操作,实现卤水中硼锂共提取,在提取口将连续得到高品质的硼锂溶液。提供一种梯度模拟移动床吸附法联合提取卤水中硼锂,降低硼或锂提取成本和能耗。
1052
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本发明公开了一种高纯度锂盐的制备方法,包括如下步骤:S1、往有机溶剂中加入甲酸以及至少一种含锂化合物与至少一种含镁化合物的混合物A反应,反应完毕后得到含甲酸锂和甲酸镁的反应物;S2、对步骤S1所得反应物,通过加热蒸发溶剂,将蒸发冷凝液脱水后回流无水溶剂的方式移除溶剂中的水分,使得溶剂中的含水量低于0.5wt%后,进行固液分离;其中,液相部分包含甲酸锂,固相部分包含甲酸镁;S3、对步骤S2所得液相部分,进行溶剂蒸发,得到甲酸锂结晶;S4、对所述甲酸锂结晶做重结晶,得到高纯度甲酸锂。
780
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一种硅基电解液添加剂保护金属锂负极的方法:一、以LiPF6为电解液锂盐,以碳酸乙烯酯和碳酸二甲酯为电解液有机溶剂配制基础电解液;二、在充满氩气的手套箱中,在电解液中加入不同质量的硅基电解液添加剂,确定硅基电解液添加剂饱和溶解度;在确定后,重新配制质量百分比分别为1wt%、2wt%、3wt%、4wt%、5wt%的硅基电解液添加剂用于金属锂负极的保护;本发明通过硅基电解液添加剂优先在金属锂负极表面优先还原,形成均匀致密的SEI膜,抑制电解液在电池循环过程中持续分解,减少SEI膜在电极表面持续增厚,促进电池在循环过程中锂离子迁移,提升电池库伦效率,引导锂离子在负极表面的均匀沉积,抑制锂枝晶生长。
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本发明公开一种碳酸锂‑埃洛石纳米管及其制备方法与应用。该制备方法包括:以埃洛石纳米管和碳酸锂为原料,采用真空浸渍法,制备得到所述碳酸锂‑埃洛石纳米管。本发明将碳酸锂‑埃洛石纳米管加入到混凝土中,随着水泥水化反应的进行,碳酸锂‑埃洛石纳米管中的Li+会逐渐析出,Li+可取代浆体中的K+、Na+与硅酸盐物质发生反应,生成非膨胀性的锂硅酸凝胶,有效阻碍试样的膨胀,起到抑制试样碱骨料反应的作用;碳酸锂‑埃洛石纳米管中的CO32‑将起到固化Ca2+的作用,在埃洛石纳米管中形成碳酸钙,使得Ca2+的含量降低,减少碳酸盐反应对基体的破坏;埃洛石纳米管还可以作为增强材料,提升混凝土的抗裂性能和力学性能。
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本发明涉及电池材料制备技术领域,针对喷雾干燥法对富锂锰基材料进行磷酸锰锂包覆的能耗较高的问题,提供一种利用溶胶凝胶法包覆富锂锰基正极材料的方法,包括包括以下步骤:1)共沉淀法制备富锂锰基正极材料前驱体;2)将前驱体与Li2CO3球磨混合均匀,煅烧、冷却,得到富锂锰基正极材料LMCN;3)溶胶凝胶法制备磷酸锰锂修饰富锂锰复合材料LMP‑LMCN。本发明包覆技术能耗较低,而且通过研究LMP的包覆浓度对LMCN的电化学性能影响,得到了较优的包覆浓度范围。
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本发明涉及一种快离子导体改性提锂电极的制备方法,通过先将电极活性材料与锂氧化物置于无水乙醇中球磨,之后惰性气氛下煅烧,得到锂氧化物改性的电极活性材料,再向锂氧化物改性的电极活性材料中加入改性后的导电剂、碳纤维及造孔剂后加入由亲水性无机纳米材料、PVDF、N‑甲基吡咯烷酮三者形成的混合悬浮液中,得到混合浆液,最后将混合浆液进行先低温‑后高温的烘干制度,即得快离子导体改性电极;本发明所述方法通过利用锂氧化物在提锂过程中的预锂化作用,有效提高电极的选择性和循环性能,可高效处理不同品位的卤水。本发明所述方法具有工艺简单、环境友好等特点,易实现工业化生产。
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本发明公开了一种锂电池加热电路,包括锂电池、太阳能装置、加热模块、加热驱动模块、检测模块及控制模块,加热模块包括串联的第一开关管和加热装置,加热模块连接在锂电池和太阳能装置的两端以利用太阳能装置或锂电池给加热装置供电;加热驱动模块的输出端连接至第一开关管的控制端以控制第一开关管的通断;检测模块用于实时检测锂电池的温度信息;控制模块根据温度信息判断锂电池需要加热时,控制第一开关管导通以使太阳能装置或锂电池为加热装置供电,能够合理利用电池和太阳能装置给加热装置供电,解决了只能依赖外部太阳能板对加热装置供电的技术问题。
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本发明提供了一种锂空气电池,包括正极;所述正极上复合有光电半导体材料。本发明将光能与金属空气电池进行结合,利用锂空气电池开放的电池体系,将光电正极材料集成到锂空气电池中,将太阳能直接转化成电能,同时还能进一步降低锂空气电池的过电位。本发明综合利用半导体材料的光生电性能来解决锂空气电池的高过电位问题,将光能和电能集成到一种储能设备中,将太阳能电池和锂空气电池优化结合,既具有太阳能电池的优点,也能解决锂空气电池过电势高的问题,并且两者集成到一个电池体系中,结构紧凑,而且制作方法简单,易于后续工业化发展。
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本发明涉及一种储能系统锂离子电池火灾预警方法,属于锂离子电池技术领域。本发明预警方法采用储能系统锂离子电池火灾预警系统,本发明多个锂离子电池单体可装入储能箱体的电池单元中,电池单元外设置有空气流道,可以防止储能箱体内热量的堆积,每个电池单元均含有传感光纤通道,使得每个锂离子电池单体的温度和应变参数变化都被传感光纤监测,并通过光电探测器转化为电信号,经数据采集器采集后传输给计算机进行统计,并进行实时监控预警。本发明实现锂离子电池模组中单体电池的温度和应变的实时显示,能够方便、有效地为储能系统锂离子电池系统进行热失控监测。
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本发明公开了一种从低温含镁卤水中分离镁提取锂的萃取方法和其应用。采用仲酰胺溶剂或含仲酰胺溶剂作为有机相,由氯化钠、氯化钾或其混合物组成的盐水相作为反萃取剂,且有机相的凝固点低于萃取进行时的温度,盐水在液体状态下使用。在有机相与含镁卤水体积比1~10:1、卤水密度0℃时为1.25~1.38g/cm3、卤水pH值为1~7和萃取温度–20~<0℃下进行单级萃取或多级逆流萃取;在盐水相和负载有机相体积比1:1~20和反萃取温度–20~<0℃下进行单级反萃取或多级逆流反萃取,两相分离后得到低镁锂比含锂盐水相。将其转移到盐水池中,日晒浓缩、固液分离和进一步浓缩后,加入沉淀剂除去其中Mg2+和硫酸根等杂质,再进行沉淀与转化反应,分别制得碳酸锂、氢氧化锂、磷酸锂和磷酸二氢锂产品。
764
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本发明公开一种锂电池自动化拆卸装置,包括输送机构和拆卸机构,输送机构包括支撑架和输送机构,输送机构包括输送带,沿输送带上沿输送带的传送方向依次设置有进料部、理料部、分料部和导向部;理料部的底部设置有容纳锂电池通过的凹槽;分料部包括设置在理料部上的视觉监测系统、设置在视觉监测系统下方的分料盘,分料盘的下底面设置有旋转驱动机构,旋转驱动机构用于分料盘的旋转;分料部用于将理料部传送来的锂电池进行按正级‑负级方向或者负级‑正级方向呈1字排列;视觉监测系统用于判断锂电池的正负极方向且发出指令;导向部用于锂电池的导向;本发明的锂电池自动化拆卸装置实现锂电池全自动化进料、理料、拆解以及分选回收。
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本发明涉及及电池领域,具体指一种智能控制充放电的锂离子电池组,包括锂离子电芯组、连接传导信号的电芯保护控制电路、预充电网络,其中电芯保护控制电路上包括充放电保护开关管及控制集成IC,在PACK+端,放电保护开关管N1、R18、Q1之间构成一个预充电网络,实现小电流预充电作用。当锂电池电压较低时,给锂电池一个较小电流即0.05‑0.1C进行充电,防止锂电池活性物质还未得到完全释放之前进行大电流充电,避免造成锂电池永久性损坏甚至冒烟、起火、爆炸等重大安全隐患,提高了锂电池的品质。
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本发明公开了一种超低功耗的锂电池保护电路,包括电池、滤波电路、锂电池保护芯片和充电器或负载,其中:锂电池保护芯片包括方波产生电路、第一或门、基准电路、检测电路、驱动电路、开关管,其中:方波产生电路用于产生方波信号,控制基准电路和检测电路工作的时间;基准电路用于产生锂电池保护芯片内部不随电压变化的电压和电流;检测电路用于判断锂电池保护芯片的工作状态,所述工作状态包括正常状态、过充电压状态、过放电压状态、放电过流状态、充电过流状态;驱动电路用于根据锂电池保护芯片内部产生的开关信号控制开关管开启或关断。本发明在正常工作时,通过间隔开启至少部分电路来降低锂电池保护电路消耗的平均电流。
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本发明涉及充电器技术领域,具体涉及一种锂电池电动车充电器DC电压输出保护电路,包括锂电池充电器开关电源电路U1,所述锂电池充电器开关电源电路U1的输入电源线L端和N端用于连接到市电220V电源上,且该锂电池充电器开关电源电路U1输出两路电压;其中,一路12V电压连接至电阻R2的一端,电阻R4的一端,IC1LM339内部的第一路电压比较器的3脚,电阻R12的一端,蜂鸣器Y1的正极,单向可控硅VT1的1脚,电阻R17的一端和继电器J1的一端;另一路48V电压连接至电阻R1的一端,电阻R7的一端,电阻R9的一端和常开触点J1‑1的一端;本发明提供的锂电池电动车充电器DC电压输出保护电路,可有效的实现锂电池的过压、过温和过充保护,确保锂电池的使用安全。
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本发明涉及一种新型汽车启停锂电池的定位装置,包括锂电池,锂电池包括电池盖和电池壳;电池盖包括有大盖、小盖和盖体,大盖和小盖安装于盖体上;本发明设置的一种新型汽车启停锂电池的定位装置;是将锂电池材料有效的串联在一起,有效的改变电池内部内阻,提高电池的充电接受能力,同时通过电池控制系统,使新型电池的使用寿命大于铅酸蓄电池;同时,在对锂电池进行加工对其装夹的时候,定位机构能起到良好的紧固作用,提高锂电池的使用安全和使用寿命。
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本发明属于锂电池电解液技术领域,尤其涉及一种含氮原子化合物的锂电池电解液。本发明通过含锂化合物,作为锂电池的电解液溶剂的有机溶剂,以及含有位阻作用的基团的含氮化合物实现改善碳酸酯体系电解液性能的同时提高了含氮化合物的电化学稳定性。本发明的优点在于在锂电池电解液中添加了含氮化合物,一方面具有更高热稳定性的含氮化合物部分替代热稳定性较差的有机溶剂,整体提高了电解液的高温稳定性,另一方面含氮化合物中含有孤对电子,能与锂离子形成络合物,进一步提高电解液对锂盐的溶解性,同时在分子结构中的氮原子的邻近空间位置引入有位阻作用的基团,使电极材料释放的离子难以接近氮原子,提高了含氮化合物的电化学稳定性。
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