[发明专利]一种电解液及其配制方法和电池有效
申请号: | 201910164546.3 | 申请日: | 2019-03-05 |
公开(公告)号: | CN109980300B | 公开(公告)日: | 2020-08-04 |
发明(设计)人: | 朱加雄;蔡小娟;赵磊 | 申请(专利权)人: | 深圳市豪鹏科技有限公司 |
主分类号: | H01M10/26 | 分类号: | H01M10/26;H01M10/30;G01N9/00;G01N9/04;G01N31/16 |
代理公司: | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205 | 代理人: | 唐致明 |
地址: | 518111 广东省深圳*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电解液 及其 配制 方法 电池 | ||
1.一种电解液的配制方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、设定目标参数:设定目标电解液的目标参数,并计算出各原料和水量总和的设计配比;所述目标参数包括:相对饱和度上限值、OH-离子浓度以及相应阳离子的原子比;
S2、测定相对饱和度:根据所述设计配比测定其对应电解液的相对饱和度,包括:先根据所述设计配比中各原料在温度T条件下溶解度,计算出各原料单位质量溶质饱和时的用水量,进而得到各原料饱和时的用水量总和,定义设计百分饱和度α等于各原料在所述温度T条件下饱和时的用水量总和与所述设计配比中水量总和的比值,求出设计百分饱和度α;再在所述温度T条件下,按所述设计配比取原料,并用纯水进行标定,逐步加水至各原料刚好完全溶解,得到在所述温度T下达到饱和状态实际需要的水量总和;定义实际百分饱和度β等于各原料在所述温度T条件下饱和时所需的水量总和与所述设计配比中水量总和的比值,求出实际百分饱和度β;再定义相对饱和度γ等于设计百分饱和度α与实际百分饱和度β的比值,求出相对饱和度γ;
S3、评估饱和度:将步骤S2求得的相对饱和度γ与所述目标参数中的相对饱和度上限值进行对比,若所述相对饱和度γ小于或等于所述相对饱和度上限值,则直接按所述设计配比配制电解液;若所述相对饱和度γ大于所述相对饱和度上限值,则调整电解液的目标参数,重新计算设计配比及其相对饱和度γ,重复如上步骤直至所述相对饱和度γ小于或等于所述相对饱和度上限值,进而配制电解液。
2.根据权利要求1所述的电解液的配制方法,其特征在于,还包括:
S4、表征电解液,包括测定所述电解液的OH-离子浓度;
S5、修正电解液浓度,包括对比步骤S4所得的OH-离子浓度与所述目标参数中的OH-离子浓度,若两者存在偏差,则加水或减水进行修正,并记录水量变化量Δm;再根据步骤S2重新计算其相对饱和度γ,其中,设计配比中水量总和变为M+Δm;重复步骤S3至步骤S5的操作,直至表征的电解液中OH-离子浓度与所述目标参数中OH-离子浓度相等。
3.根据权利要求2所述的电解液的配制方法,其特征在于,步骤S4中,测定所述电解液的OH-离子浓度,具体包括:测定所述电解液的密度和OH-离子的质量摩尔浓度,再根据测得的密度和质量摩尔浓度计算出OH-离子的体积摩尔浓度。
4.根据权利要求3所述的电解液的配制方法,其特征在于,步骤S4中,测定所述电解液中OH-离子的质量摩尔浓度的方法为:用天平称取所述电解液并进行酸碱滴定,测得其中OH-离子的摩尔数,进而计算出所述OH-离子的质量摩尔浓度。
5.根据权利要求2所述的电解液的配制方法,其特征在于,步骤S5中,对比步骤S4所得的OH-离子浓度与所述目标参数中的OH-离子浓度,具体对比OH-离子的质量摩尔浓度。
6.根据权利要求1-5中任一项所述的电解液的配制方法,其特征在于,步骤S1中,所述相对饱和度上限值小于或等于80%。
7.根据权利要求1-5中任一项所述的电解液的配制方法,其特征在于,步骤S2中,所述温度T为20~50℃。
8.根据权利要求1-5中任一项所述的电解液的配制方法,其特征在于,所述目标参数中的相对饱和度上限值≥67%和/或OH-离子的体积摩尔浓度≥10mol/L时,K+的原子比≤35%,Li+的原子比≤3%,Na+的原子比≥62%。
9.一种电解液,其特征在于,由权利要求1-8中任一项所述的电解液的配制方法配制而成。
10.一种电池,其特征在于,包括权利要求9所述的电解液。
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