【CN110040702A】一种双氟磺酰亚胺锂结晶颗粒及其制备方法【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910367460.0(22)申请日 2019.05.05(71)申请人 上海如鲲新材料有限公司地址 201207 上海市浦东新区中国上海自由贸易试验区毕升路299弄6号201B室(72)发明人 陈勇德 张连成 (74)专利代理机构 上海微策知识产权代理事务所(普通合伙) 31333代理人 谭慧(51)Int.Cl.C01B 21/086(2006.01)

(54)发明名称一种双氟磺酰亚胺锂结晶颗粒及其制备方法(57)摘要本发明涉及磺酰亚胺盐的技术领域,更具体地,本发明提供了一种双氟磺酰亚胺锂结晶颗粒及其制备方法。本发明第一个方面提供一种双氟磺酰亚胺锂结晶颗粒的制备方法,包括于反应瓶中加入二氯甲烷与碳酸锂,滴加双氟磺酰亚胺,反应,过滤,干燥,得双氟磺酰亚胺锂与碳酸锂的混合物;将双氟磺酰亚胺锂与碳酸锂的混合物加入溶剂中,搅拌,过滤,即得双氟磺酰亚胺锂溶液;以及将双氟磺酰亚胺锂溶液蒸馏、过滤、干燥,即得双氟磺酰亚胺锂结晶颗粒三个步骤;其中,溶剂包括第一组份溶剂与第二组份溶剂;第

一组份溶剂的沸点低于第二组份溶剂的沸点。

权利要求书1页 说明书7页CN 110040702 A2019.07.23

CN 110040702

A1.一种双氟磺酰亚胺锂结晶颗粒的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)于反应瓶中加入二氯甲烷与碳酸锂,滴加双氟磺酰亚胺,反应,过滤,干燥,得双氟磺酰亚胺锂与碳酸锂的混合物;(2)将双氟磺酰亚胺锂与碳酸锂的混合物加入溶剂中,搅拌,过滤,即得双氟磺酰亚胺锂溶液;(3)将双氟磺酰亚胺锂溶液蒸馏、过滤、干燥,即得双氟磺酰亚胺锂结晶颗粒;其中,溶剂包括第一组份溶剂与第二组份溶剂;第一组份溶剂的沸点低于第二组份溶剂的沸点。2.根据权利要求1所述双氟磺酰亚胺锂结晶颗粒的制备方法,其特征在于,第一组份溶剂包括碳酸酯、脂肪酸酯、酮类物质、腈类物质、酰胺类物质中的任一种或多种的组合;第二组份溶剂包括烷烃、芳烃、卤代烃中的任一种或多种的组合。3.根据权利要求1所述双氟磺酰亚胺锂结晶颗粒的制备方法,其特征在于,第一组份溶剂还包括醚类物质,其选自甲醚、乙醚、甲乙醚、丙醚、丁醚、四氢呋喃、甲基四氢呋喃、乙二醇二甲醚、二乙二醇二甲醚、二氧六环中的任一种或多种的组合。4.根据权利要求1所述双氟磺酰亚胺锂结晶颗粒的制备方法,其特征在于,第二组溶剂份还包括醚类物质,其选自异丙醚、正丁醚、异丁醚、2,5-二甲基四氢呋喃、二苯醚、苯并四氢呋喃中的任一种或多种的组合。5.根据权利要求1所述双氟磺酰亚胺锂结晶颗粒的制备方法,其特征在于,第一组份溶剂与第二组份溶剂的重量比为1:(1~10)。6.根据权利要求1所述双氟磺酰亚胺锂结晶颗粒的制备方法,其特征在于,双氟磺酰亚胺锂与溶剂的重量比为1:(1~20)。7.根据权利要求1所述双氟磺酰亚胺锂结晶颗粒的制备方法,其特征在于,蒸馏过程的温度为0~110℃,蒸馏时间为0.5~30h。8.根据权利要求1所述双氟磺酰亚胺锂结晶颗粒的制备方法,其特征在于,双氟磺酰亚胺锂结晶颗粒的纯度为100%~99.5%,粒度为5~120μm。9.一种根据权利要求1~8任一项所述双氟磺酰亚胺锂结晶颗粒的制备方法制备得到的双氟磺酰亚胺锂结晶颗粒。10.根据权利要求9所述双氟磺酰亚胺锂结晶颗粒的应用,其特征在于,应用于离子性导电材料、

二次电池所使用的电解质以及添加剂。权 利 要 求 书1/1页

2CN 110040702 A

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双(氟磺酰)亚胺锂制备和应用研究进展

双(氟磺酰)亚胺锂制备和应用研究进展

双(氟磺酰)亚胺锂制备和应用研究进展

薛峰峰;王建萍;王鹏杰;马广辉;耿梦湍

【摘 要】双(氟磺酰)亚胺锂作为一种新型锂电池电解质,由于其优异的性能受到广泛关注.总结了双(氟磺酰)亚胺锂应用于新型锂电池中的性能,并对当前双(氟磺酰)亚胺锂合成工艺进行了归纳整理,对其今后的发展方向和前景进行了展望.

【期刊名称】《河南化工》

【年(卷),期】2016(033)009

【总页数】5页(P11-15)

【关键词】双(氟磺酰)亚胺锂;合成;应用

【作 者】薛峰峰;王建萍;王鹏杰;马广辉;耿梦湍

【作者单位】多氟多化工股份有限公司,河南焦作454191;多氟多化工股份有限公司,河南焦作454191;多氟多化工股份有限公司,河南焦作454191;多氟多化工股份有限公司,河南焦作454191;多氟多化工股份有限公司,河南焦作454191

【正文语种】中 文

【中图分类】TQ226.32

锂离子电池因工作电压高、能量密度大、循环寿命长、可快速充放电的优良特性已广泛应用于移动电话、笔记本电脑、小型电动工具等领域,并且迅速向新能源电动汽车和大型储能电站拓展。

当前锂离子电池中应用最为广泛的电解质锂盐为六氟磷酸锂。六氟磷酸锂中氟原子半径小,半径适当,具有良好的离子电导率和电化学稳定性,但其缺点是抗热性弱和遇水敏感,60~80 ℃即开始分解产生HF。

全氟烷基磺酰亚胺锂盐具有良好的热稳定性和化学稳定性被认为是有可能取代LiPF6的新一代锂离子电池电解质。目前研究较多的是双(三氟甲基磺酰)亚胺锂(LiN(CF3SO2)2,LiTFSI),LiTFSI电解液在3.7 V Li+/Li)的电位下开始对Al正极集流体表现出严重的腐蚀性,限定了其在锂离子电池体系中的应用。部分研究表明增长氟碳链有利于改善全氟烷基磺酰亚胺锂电解液/Al箔界面的电化学稳定性,例如Li[N(CF3SO2)(C4F9SO2)]对A1箔的腐蚀电位提高到4.5 V和4.6 V(vs.

【CN110041873A】一种压敏热熔胶及其制备方法【专利】

【CN110041873A】一种压敏热熔胶及其制备方法【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 (43)申请公布日

(21)申请号 201910381400.4

(22)申请日 2019.05.08

(71)申请人 苏州十一方生物科技有限公司地址 215000 江苏省苏州市苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城西北区12栋302

(72)发明人 苏鑫 

(74)专利代理机构 北京精金石知识产权代理有限公司 11470代理人 刘先荣

(51)Int.Cl.C09J 175/08(2006.01)C09J 11/08(2006.01)C09J 11/04(2006.01)C08G 18/48(2006.01)

(54)发明名称一种压敏热熔胶及其制备方法(57)摘要本发明涉及胶粘剂合成领域,具体涉及一种压敏热熔胶及其制备方法,所述压敏热熔胶,包括如下重量份数的组分:40-60份石墨烯基多元醇预聚物,30-50份聚醚多元醇预聚物,3-5份液体松香增粘树脂。本发明的压敏热熔胶具有分散性好、粘结力强、载药、

抑菌效果好的优点。

权利要求书2页 说明书8页 附图2页CN 110041873 A2019.07.23

CN 110041873

A1.一种压敏热熔胶,其特征在于,包括如下重量份数的组分:40-60份石墨烯基多元醇

预聚物,30-50份聚醚多元醇预聚物,3-5份液体松香增粘树脂。

2.根据权利要求1所述的压敏热熔胶,其特征在于,所述石墨烯基多元醇预聚物是由石

墨烯基多元醇、TDI反应得到的;所述聚醚多元醇预聚物是由聚丙二醇、TDI反应得到的。

3.根据权利要求2所述的压敏热熔胶,其特征在于,所述石墨烯基多元醇、TDI的摩尔比

为1:0.9-1.5,所述聚丙二醇、TDI的摩尔比为1:1。

4.根据权利要求2所述的压敏热熔胶,其特征在于,所述石墨烯基多元醇是由表面富含

羧基的氧化石墨烯和二元醇反应得到的;所述TDI选自如下组分中的一种或几种:2,4-TDI,

一种双氟磺酰亚胺锂的制备方法

一种双氟磺酰亚胺锂的制备方法

一种双氟磺酰亚胺锂的制备方法

摘要:双氟磺酰亚胺锂是一种重要的化学品,具有广泛的应用前景。本研究旨在开发一种简单、高效且可扩展的制备方法,并对其进行全面的表征。我们选择商业氟磺酰亚胺和锂盐作为起始物,经过预处理和纯化,利用合成反应成功合成了双氟磺酰亚胺锂。通过优化反应条件和纯化工艺,获得了高纯度的产物。我们对样品进行了热稳定性、溶解性和电化学性能等方面的测试和评估。实验结果表明,制备的双氟磺酰亚胺锂具有良好的热稳定性、溶解性和电化学性能,且能够溶解于常见的有机溶剂中。这些特性为其在电池等领域的应用提供了坚实的基础。本研究为制备高纯度的双氟磺酰亚胺锂提供了一种简单有效的方法,并为其进一步的应用研究提供了重要的参考依据。

关键词:双氟磺酰亚胺锂,制备,反应条件,表征,电化学分析

前言:双氟磺酰亚胺锂是一种具有广泛应用前景的重要化学物质,用于电化学储能、催化剂和有机合成等领域。为了实现其广泛应用,需要开发简单高效的制备方法。目前已有溶剂法[1-2]、离子交换法[3-4和化学反应法[5]等方法可供选择,但存在一些问题。因此,本研究旨在开发一种简单高效的制备方法,并对其进行全面表征。通过优化反应条件和纯化工艺,我们将选择合适的起始物,探索制备高纯度双氟磺酰亚胺锂的最佳方法。同时,对样品进行物性和电化学性能测试,验证其适用性和性能优势。

1.实验方法

1.1 原料和试剂准备

本实验中使用的原料包括商业氟磺酰亚胺和锂盐。商业氟磺酰亚胺作为起始物,具有较高的纯度,并且广泛应用于电化学和有机合成领域。锂盐作为反应的锂源,常见的有氟化锂和硫酸锂。

1.2 制备步骤 实验中采用合成反应法制备双氟磺酰亚胺锂。具体步骤如下:

1.2.1 预处理

商业氟磺酰亚胺和锂盐需要进行预处理,以去除其中的杂质和水分。首先,商业氟磺酰亚胺通过真空干燥的方式去除其中的水分。然后,锂盐在惰性气氛下加热,使其脱水,并去除其中的杂质。

1.2.2 反应条件优化

【CN110105393A】一种合成二氟二草酸磷酸锂的工艺方法【专利】

【CN110105393A】一种合成二氟二草酸磷酸锂的工艺方法【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 (43)申请公布日

(21)申请号 201910354104.5

(22)申请日 2019.04.29

(71)申请人 上海如鲲新材料有限公司地址 201207 上海市浦东新区中国上海自由贸易试验区毕升路299弄6号201B室

(72)发明人 刘俊 沈枫锋 

(74)专利代理机构 上海微策知识产权代理事务所(普通合伙) 31333代理人 谭慧

(51)Int.Cl.C07F 9/6571(2006.01)

(54)发明名称一种合成二氟二草酸磷酸锂的工艺方法(57)摘要本发明涉及锂电池电解液添加剂领域,具体的更涉及一种合成二氟二草酸磷酸锂的工艺方法,至少包括以下步骤,将三草酸磷酸锂与LiPF(6-2m)(C2O4)m加入到非水溶剂中混合并溶解,进行反应,制备得到二氟二草酸磷酸锂溶液和/或二氟二草酸磷酸锂固液混合并溶解物,后处理即

得。

权利要求书1页 说明书10页CN 110105393 A2019.08.09

CN 110105393

A1.一种合成二氟二草酸磷酸锂的工艺方法,其特征在于,至少包括以下步骤,

将三草酸磷酸锂与LiPF(6-2m)(C2O4)m加入到非水溶剂中混合并溶解,进行反应,制备得

到二氟二草酸磷酸锂溶液和/或二氟二草酸磷酸锂固液混合物,后处理即得。

2.如权利要求1所述的工艺方法,其特征在于,所述后处理为过滤、减压浓缩、加入不良

溶剂进行结晶、过滤、干燥。

3.如权利要求2所述的工艺方法,其特征在于,所述减压浓缩的浓缩液中非水溶剂的量

为理论产品质量的0.2-0.8倍。

4.如权利要求1所述的工艺方法,其特征在于,所述后处理为过滤、不良溶剂洗涤、干

燥。

5.如权利要求4所述的工艺方法,其特征在于,所述不良溶剂和非水溶剂中水分重量含

量均小于0.1wt%。

6.如权利要求1所述的工艺方法,其特征在于,所述三草酸磷酸锂和LiPF(6-2m)(C2O4)m用

【CN110075894A】一种金属复合金属氧化物gCSub3SubNSub4Sub催化剂及4氧代异

【CN110075894A】一种金属复合金属氧化物gCSub3SubNSub4Sub催化剂及4氧代异

(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 (43)申请公布日

(21)申请号 201910263735.6

(22)申请日 2019.04.03

(71)申请人 万华化学集团股份有限公司地址 264006 山东省烟台市经济技术开发区天山路17号

(72)发明人 林龙 黄真真 张昊 张涛 程晓波 郭劲资 王延斌 刘英瑞 宋军伟 杨宗龙 黎源 

(51)Int.Cl.B01J 27/24(2006.01)B01J 37/08(2006.01)C07C 45/28(2006.01)C07C 49/603(2006.01)

(54)发明名称一种金属/复合金属氧化物/g-C3N4催化剂及4-氧代异佛尔酮的制备方法(57)摘要本发明涉及一种4-氧代异佛尔酮的制备方法,具体公开了一种Ag-CuO-MnO2-TiO2-ZnO/g-C3N4催化剂及其催化氧化β-异佛尔酮制备4-氧代异佛尔酮的方法。含β-异佛尔酮的反应原料和双氧水在光照射的条件下使用上述催化剂进行催化氧化反应,制备得到4-氧代异佛尔酮。所述方法环境友好,反应条件温和,产品收率高,为制备4-氧代异佛尔酮提供了温和及绿色的氧化

途径。

权利要求书2页 说明书9页CN 110075894 A2019.08.02

CN 110075894

A1.一种用于催化氧化反应制备4-氧代异佛尔酮的催化剂,该催化剂将金属和复合金属

氧化物负载于多孔类石墨烯C3N4(g-C3N4)中,得到Ag-CuO-MnO2-TiO2-ZnO/g-C3N4催化剂。

2.根据权利要求1所述的催化剂,其特征在于,催化剂中金属Ag的含量为1~8wt%,优

选2~5wt%,CuO的含量为0.5~5wt%,优选1~3wt%,MnO2的含量为0.5~5wt%,优选1~

3wt%,TiO2的含量为2~12wt%,优选3~8wt%,ZnO的含量为3~24wt%,优选5~12wt%,

g-C3N4的含量为46~93wt%,优选69~88wt%,以催化剂的总重量为基准计。

电池级 双氟磺酰亚胺锂 lifsi 纯度 标准

电池级 双氟磺酰亚胺锂 lifsi 纯度 标准

电池级双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)纯度标准

随着电动汽车、可穿戴设备、电子消费品等领域的快速发展,锂离子电池作为一种高效、高能量密度的能源储存装置受到了广泛关注。在锂离子电池中,电解质的性能和纯度直接影响到电池的安全性、性能和循环寿命。作为锂离子电池中的重要电解质盐,双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)的纯度标准成为了重要的研究和生产领域。

1. LiFSI的作用及应用

双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)是一种优异的锂离子电池电解质盐,具有高溶解度和稳定性。它能够提供更高的电压和更好的电化学性能,被广泛应用于锂离子电池、超级电容器和其他储能装置中。LiFSI的纯度对电解质的性能和稳定性有着重要影响,因此其纯度标准的制定和执行具有重要意义。

2. LiFSI纯度标准的重要性

LiFSI的纯度标准对于保证电解质的性能和安全性至关重要。低纯度的LiFSI可能会引起电池的内部化学反应,使电池产生内部短路、燃烧甚至爆炸。制定符合电池级要求的LiFSI纯度标准,对于提高电池的安全性、循环寿命和能量密度具有重要的意义。

3. LiFSI纯度标准的制定

制定LiFSI纯度标准需要考虑到其在电解质中的应用要求,并结合市场需求和技术发展来进行制定。在纯度标准中,需要对LiFSI的主要杂质含量、水分含量、溶剂残留等方面进行严格规定,确保LiFSI的质量符合电池级要求。

4. LiFSI纯度标准的执行

执行LiFSI纯度标准需要建立严格的生产工艺和质量控制体系,确保LiFSI的纯度达到标准要求。生产企业需要建立和完善相应的检测、分析和记录体系,对生产过程中的关键环节进行严格管控,保证生产的LiFSI符合纯度标准。

5. LiFSI纯度标准的发展趋势

随着电池技术的不断发展和电动汽车市场的快速增长,对LiFSI纯度标准的要求也将不断提高。未来,LiFSI纯度标准的制定和执行将更加注重其对电池性能和安全性的影响,同时也需要兼顾生产的可行性和成本效益。

【CN110098377A】高容量保持率的锂离子电池及其制备方法和充放电方式【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 (43)申请公布日

(21)申请号 201910338139.X

(22)申请日 2019.04.25

(71)申请人 浙江锋锂新能源科技有限公司地址 315000 浙江省宁波市高新区清逸路66号044幢3楼305室

(72)发明人 许晓雄 崔言明 黄园桥 

(51)Int.Cl.H01M 4/133(2010.01)H01M 4/134(2010.01)H01M 10/0525(2010.01)H01M 10/42(2006.01)H01M 10/058(2010.01)H01M 10/44(2006.01)

(54)发明名称高容量保持率的锂离子电池及其制备方法和充放电方式(57)摘要本发明涉及一种高容量保持率的锂离子电池及其制备方法和充放电方式,其包括正极极片、负极极片、间隔设置在正极极片和负极极片之间的隔膜以及电解液,还包括设置在正极极片与负极极片之间独立的第三电极与第四电极,第三电极与第四电极之间通过单层隔膜分开,第三电极采用金属锂电极充当,第四电极采用活性炭电极充当;采用第三电极与第四电极协同配合,通过不同阶段的控制使用,实现对不同阶段的锂离子电池的活性锂的补充,从而获得对锂离子电池的修复再生,最终全面提升目前锂离子电池尤其是固液锂离子电池的长循环容量保持率,提升

电动汽车的续航能力保持率。

权利要求书1页 说明书10页CN 110098377 A2019.08.06

CN 110098377

A1.一种高容量保持率的锂离子电池,包括正极极片、负极极片、间隔设置在正极极片和

负极极片之间的隔膜以及电解液,其特征在于:还包括设置在正极极片与负极极片之间独

立的第三电极与第四电极,所述第三电极与第四电极之间通过单层隔膜分开,所述第三电

极采用金属锂电极充当,所述第四电极采用活性炭电极充当。

2.根据权利要求1所述的一种高容量保持率的锂离子电池,其特征在于:所述第三电极

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