химический источник тока с литийсодержащим анодом

Классы МПК:H01M10/40 с органическим электролитом
H01M6/16 с органическим электролитом
Автор(ы):, , , , , , , ,
Патентообладатель(и):Государственный Научно-Исследовательский Институт физических проблем им.Ф.В.Лукина
Приоритеты:
подача заявки:
1997-03-11
публикация патента:

Изобретение относится к литиевым источником тока. Согласно изобретению химический источник включает литийсодержащий анод, сепаратор, катод с активным материалом Li1+xV3O8 и органический электролит. При этом активный материал катода дополнительно содержит фазу состава Li0,33V2O5 при содержании последней (30-70) об.%. Техническим результатом изобретения является повышение удельной емкости и увеличение срока эксплуатации.

Формула изобретения

Химический источник тока с литийсодержащим анодом, включающий сепаратор, органический электролит и катод с активным материалом Li1+x V3O8, отличающийся тем, что активный материал катода дополнительно содержит фазу состава Li0,33 V2O5 при содержании последней (30 - 70) об.%.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области электротехники, в частности к химическим источникам тока с литийсодержащим анодом с высокой удельной энергией, которые применяются, например, в радиотехнике кинофототехнике, в источниках питания переносных средств связи.

Известен химический источник тока [1] с литийсодержащим анодом, имеющий сепаратор, органический электролит и катод. В зависимости от типа катодной системы удельная энергия этого типа источников тока находится в пределах 100 - 140 Втхимический источник тока с литийсодержащим анодом, патент № 2122261ч/кг, что не соответствует современным требованиям. Кроме того, они имеют большой саморазряд в процессе хранения.

Наиболее близким к предлагаемому источнику является химический источник тока [2] с литийсодержащим анодом, имеющий сепаратор, органический электролит и катод с активным материалом Li1+xV3O8. Удельная емкость таких источников составляет 0,22 Ахимический источник тока с литийсодержащим анодом, патент № 2122261ч/г на первом и 0,18 Ахимический источник тока с литийсодержащим анодом, патент № 2122261ч/г на втором цикле при плотности тока разряда 1 мА/см2, а после пятидесятого цикла емкость такого источника составляет 50% начальной емкости. Кроме того, разрядные кривые источников тока с таким катодом носят "скачкообразный" характер, а именно: имеют несколько участков резкого падения напряжения, что является их существенным недостатком.

Цель изобретения - повышение удельной емкости, "сглаживание" разрядных характеристик, а также увеличение срока эксплуатации (циркулируемости) источника.

Согласно изобретению химический источник тока включает: литийсодержащий анод, сепаратор, катод с активным материалом Li1+xV3O8 и органический электролит, при этом активный материал катода дополнительно содержит фазу состава Li0,33V2O5 при содержании последней (30-70)%об.

Пример конкретного исполнения. Активную катодную массу L1+xV3O8химический источник тока с литийсодержащим анодом, патент № 2122261Li0,33V2O5 получаем в процессе единого твердофазного синтеза по реакции: Li2CO3 + V2O5 -> Li1+xV3O8 химический источник тока с литийсодержащим анодом, патент № 2122261 Li0,33V2O5 в две стадии: при 650oC 8-10 час и при 400oC - 8-10 час с промежуточным измельчением массы в шаровой мельнице до эффективного размера 10+2 мкм.

Оптимальным является соотношение фаз Li1+xV3O8: Li0,33V2O5 = 0,7 : 0,3, что соответствует нижнему пределу содержания фазы Li0,33V2O5. Дальнейшее увеличение ее содержания способствует сохранению стабильности энергетических параметров, однако при этом начинает сказываться нежелательный процесс кристаллизации активной массы и при содержании Li0,33V2O5 более 70 об.% образуется термодинамически неустойчивая система.

Для сохранения аморфной структуры активной массы при изготовлении катода была применена технология многостадийной, кратковременной термообработки при 300oC. Готовую порошкообразную активную массу в дальнейшем смешивали с фторопластовой эмульсией (Ф4-Д), а затем вальцеванием формировали ленту катода на подложке из алюминиевой фольги с напылением на нее слоем карбида титана. Готовую ленту катода после промывки и сушки использовали для сборки источника тока по классической технологии изготовления рулонных аккумуляторов.

Проведенные испытания патентуемого источника тока типоразмера АА показали повышение удельной энергии до 400 Втхимический источник тока с литийсодержащим анодом, патент № 2122261ч/кг (140 Втхимический источник тока с литийсодержащим анодом, патент № 2122261ч/кг у прототипа), увеличение циклируемости до 500 (200 циклов у прототипа), сохранение (85%-ное) на сотом цикле исходной емкости (50%-ное на 50-м цикле у прототипа), отсутствие скачкообразного падения на разрядных кривых.

Следует отметить, что изготовление предлагаемых источников тока не требует создания специального технологического оборудования, а их производство может иметь существенный экономический эффект.

Источники информации

1. Разработка литиевых аккумуляторов в Японии. Takehara, Zenichiro. J.of Power Sources. 1989, 26, N 1-2, pp.257-266.

2. Аккумуляторы Li/Li1+xV3O8 Pasquali M., Pistoia G., Manev V., Mashev R,.J.Electrohem.Soc., 1986 г. N 12, pp.2454-2458.

Класс H01M10/40 с органическим электролитом

полимерный электролит, способ его получения и электрохимический элемент -  патент 2373592 (20.11.2009)
пористая мембрана из органическо-неорганического композита и электрохимическое устройство, в котором она используется -  патент 2364010 (10.08.2009)
аккумуляторная система электропитания с внутренней самозащитой для подземных горных работ -  патент 2363076 (27.07.2009)
отрицательный электрод для аккумуляторной батареи с неводным электролитом -  патент 2359366 (20.06.2009)
функциональные добавки к электролиту и электрохимическое устройство, содержащее такой электролит -  патент 2358361 (10.06.2009)
электрод с повышенной безопасностью, изготовленный введением сшиваемого полимера, и электрохимическое устройство, содержащее такой электрод -  патент 2358358 (10.06.2009)
дисперсия металлического лития в электродах -  патент 2354012 (27.04.2009)
способ синтеза литированного оксида кобальта -  патент 2344515 (20.01.2009)
элемент аккумуляторной батареи -  патент 2343601 (10.01.2009)
способ изготовления электродов литий-ионного аккумулятора -  патент 2339121 (20.11.2008)

Класс H01M6/16 с органическим электролитом

способ приготовления гелеобразного полимерного электролита для светомодуляторов с пленочными электрохромными слоями -  патент 2488866 (27.07.2013)
ионная жидкость, содержащая катион фосфония со связью p-n, и способ ее получения -  патент 2409584 (20.01.2011)
электролит и химический источник электрической энергии -  патент 2402840 (27.10.2010)
ионная жидкость, содержащая ион фосфония, и способ ее получения -  патент 2374257 (27.11.2009)
батарея литиевых химических источников тока -  патент 2373614 (20.11.2009)
способ получения органических солей, содержащих анионы бис(перфторалкил)фосфината -  патент 2362778 (27.07.2009)
ионные жидкости, содержащие анионы [n(cf3)2]- -  патент 2351601 (10.04.2009)
литиевый химический источник тока -  патент 2339124 (20.11.2008)
катод литиевого химического источника тока -  патент 2339123 (20.11.2008)
литиевая вторичная батарея с электролитом, содержащим соединения аммония -  патент 2335044 (27.09.2008)
Наверх