ТВЕРДЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТ Российский патент 2003 года по МПК H01G9/22 H01M6/18 

Описание патента на изобретение RU2213384C1

Изобретение относится к химическим источникам тока, а именно к материалу для литийпроводящего твердого электролита, используемого в твердотельных литиевых источниках тока.

Известен литийпроводящий твердый электролит общей формулой Li2TiGeО5 [1] .

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является литийпроводящий твердый электролит состава Li1,3•Al0,3•Ti1,7(PО4)3(WО4)0,1 с электропроводностью при комнатной температуре 8-10•10-4 См/см [2].

Недостатками данного изобретения являются: низкая электропроводность твердого электролита, способ изготовления твердого электролита, требующий очень высоких температур 1000-1100oС.

Задачей данного изобретения является увеличение электропроводности твердого электролита, применение дешевых материалов и более простого способа изготовления твердого электролита за счет снижения температур синтеза.

Поставленная задача решается таким образом, что в предлагаемом твердом электролите материалом служит твердый раствор состава: Li2S•nSb2S3 (n= 4,5,6).

Новым в предложенном техническом решении является то, что получен опытным путем новый литийпроводящий твердый электролит с более высокой электропроводностью при комнатной температуре.

Технический результат - увеличение электропроводности твердого электролита достигается за счет использования в качестве материала электролита твердого раствора состава Li2S•nSb2S3 (n=4,5,6).

Вся совокупность существенных признаков достаточна для обеспечиваемого изобретением технического результата - увеличение электропроводности твердого электролита, которое подтверждается лабораторными испытаниями.

Предлагается способ получения твердого электролита: смеси Li2S и nSb2S3, определенного мольного состава (n принимает значения 4, 5, 6) плавят в вакууме в запаянных кварцевых ампулах при температуре 600-700oС, до тех пор, пока они становятся совершенно гомогенными. Охлажденный твердый раствор Li2S•nSb2S3 измельчают в порошок в ступке и прессуют при давлении 5000 кг/см2 в гранулы диаметром 5 мм и толщиной 1 мм.

Электропроводность полученного твердого электролита при комнатной температуре составляет 1-5•10-3См/см.

Технические характеристики предлагаемого твердого электролита представлены в таблице.

Сопоставительный анализ результатов испытаний известного и заявляемого твердых электролитов показывает, что заявляемый твердый электролит имеет электропроводность на порядок выше и температура синтеза ниже в 1,5 раза.

Использование предлагаемого твердого электролита позволяет повысить элекрические характеристики литиевого источника тока.

Источники информации
1. Киреев В.В., Якубович О.В., Иванов-Шиц А.К. Рост, структура и электрофизические свойства монокристаллов Li2TiGeO5//Координационная химия. -2001. -Т.27. - 1. -С.34-41.

2. Громов О.Г., Куншина Г.Б. Ионная проводимость электролитов на основе LiI•3AlO•2TiI•7(PO4)3//Прикладная химия. -1996. -Т.68. - 3.- С.433-437.

Похожие патенты RU2213384C1

название год авторы номер документа
КОМПОЗИЦИОННАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТА ЛИТИЕВОГО ИСТОЧНИКА ТОКА 2010
  • Попова Светлана Степановна
  • Барышева Светлана Владимировна
  • Денисов Алексей Владимирович
  • Бычкова Алина Александровна
RU2423758C1
ИОНОПРОВОДЯЩИЙ ТЕРМООБРАТИМЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ И ПОЛИМЕРИЗУЕМЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 2000
  • Мокроусов Г.М.
  • Изаак Т.И.
  • Гавриленко Н.А.
RU2241282C2
ГЕЛЬ-ПОЛИМЕРНЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННОГО АККУМУЛЯТОРА 2011
  • Чудинов Евгений Алексеевич
RU2457587C1
ТВЕРДЫЙ ЛИТИЙПРОВОДЯЩИЙ ЭЛЕКТРОЛИТ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 1997
  • Жуковский В.М.
  • Бушкова О.В.
  • Анимица И.Е.
  • Лирова Б.И.
RU2136084C1
КОМПОЗИЦИОННЫЙ ТВЕРДЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТ С ПРОВОДИМОСТЬЮ ПО ИОНАМ ЛИТИЯ (ВАРИАНТЫ) 2007
  • Улихин Артем Сергеевич
  • Уваров Николай Фавстович
  • Матейшина Юлия Григорьевна
  • Брежнева Лариса Ильинична
  • Харламова Ольга Андреевна
  • Исупов Виталий Петрович
RU2358360C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТВЕРДОГО ЭЛЕКТРОЛИТА, СОДЕРЖАЩЕГО LiPS 2018
  • Катори, Аки
  • Каваками, Котаро
RU2751545C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТВЕРДОГО ЭЛЕКТРОЛИТА НА ОСНОВЕ LGPS 2018
  • Катори, Аки
  • Каваками, Котаро
  • Симада, Масахиро
  • Такасэ, Юки
  • Ито, Томохиро
RU2754868C2
ТВЕРДЫЙ ЛИТИЙПРОВОДЯЩИЙ ЭЛЕКТРОЛИТ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 1993
  • Жуковский В.М.
  • Кругляшов А.Л.
  • Анимица И.Е.
  • Бушкова О.В.
  • Краснобаев Я.А.
  • Суворова А.И.
RU2066901C1
ЭЛЕКТРОД СРАВНЕНИЯ 2002
  • Архипова Н.В.
  • Михайлова А.М.
  • Леонтьева Л.Д.
  • Третьяченко Е.В.
RU2212724C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СУЛЬФИДНОГО ТВЕРДОГО ЭЛЕКТРОЛИТА 2020
  • Ито, Томохиро
RU2804507C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 213 384 C1

Реферат патента 2003 года ТВЕРДЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТ

Изобретение относится к химическим источникам тока а, именно к материалу для литийпроводящего твердого электролита, используемого в твердотельных литиевых источниках тока. Техническим результатом предложенного является увеличение электропроводности твердого электролита, при применении дешевых материалов, а также простота способа изготовления твердого электролита за счет снижения температур синтеза. Материалом твердого электролита служит твердый раствор состава Li2S•nSb2S3(n=4,5,6), полученный при температуре синтеза 600-700oC. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 213 384 C1

Твердый литийпроводящий электролит для литиевого источника тока, полученный при высокотемпературном синтезе смеси компонентов в вакууме в виде твердого раствора, отличающийся тем, что твердый раствор имеет следующий состав Li2S•nSb2S3 (n= 4,5,6), полученный при температуре синтеза 600-700oС.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2003 года RU2213384C1

ГРОМОВ О.Г
и др
Ионная проводимость электролитов
Прикладная химия, 1996, т.68, №3, с.433-437
RU 1530033 А1, 10.07.1999
ТВЕРДЫЙ ЛИТИЙПРОВОДЯЩИЙ ЭЛЕКТРОЛИТ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 1997
  • Жуковский В.М.
  • Бушкова О.В.
  • Анимица И.Е.
  • Лирова Б.И.
RU2136084C1
RU 1075880 А1, 10.11.1999
US 5639573 А, 17.06.1997
US 5518838 А, 21.05.1996.

RU 2 213 384 C1

Авторы

Архипова Н.В.

Михайлова А.М.

Леонтьева Л.Д.

Третьяченко Е.В.

Даты

2003-09-27Публикация

2002-01-10Подача