Изобретение относится к области электротехники и может применяться в химических источниках тока в качестве твердого электролита с проводимостью по катионам лития.
Известен твердый электролит для химического источника тока, содержащий соль лития и имеющий состав LiI·x[Al2(SO4)3·nH2O] (патент Великобритании №1527330, кл. H1В, 1978). Однако удельное электросопротивление такого электролита довольно высоко (104Ом·см при 300°С и 103Ом·см при 400°С), что существенно ограничивает возможные области его применения.
Наиболее близким по достигаемому результату является твердый электролит для химического источника тока (Е.И.Бурмакин. Твердые электролиты с проводимостью по катионам щелочных металлов. М.: Наука. 1992 (глава 2)), содержащий ортогерманат лития Li4GeO4 и литиевую соль кислородсодержащей кислоты LixMO4, где х=2 или 3; М - Р5, V5, S6, Se6, Cr6, Mo6, W6. Такие твердые электролиты, содержащие 65-90 мол. % ортогерманата лития и 10-35 мол. % одной из указанных солей лития, имеют удельное электросопротивление 10-15 Ом·см при 300°С, 3-6 Ом·см при 400°С, 1,7-3,5 Ом·см при 500°С.
Однако известные электролиты имеют высокое удельное электросопротивление, что препятствует повышению характеристик химических источников тока.
Технической задачей настоящего изобретения является разработка твердого электролита на основе ортогерманата лития с более низкими значениями удельного электросопротивления.
Поставленная задача решается за счет того, что твердый электролит для химического источника тока, содержащий ортогерманат лития и литиевую соль кислородсодержащей кислоты, дополнительно содержит ортоцирконат лития при следующем соотношении компонентов, мол.%:
В качестве литиевой соли кислородсодержащей кислоты можно использовать соль, содержащую пяти- или шестивалентный элемент: Li3PO4, Li3VO4, Li2SO4, Li2SeO4, Li2CrO4, Li2MoO4, Li2WO4.
Сопоставительный анализ предлагаемого изобретения с прототипом позволяет сделать заключение, что заявляемое техническое решение отличается от известного тем, что электролит дополнительно содержит ортоцирконат лития в количестве 1,5-5,0 мол.%.
Изобретение может быть проиллюстрировано примерами.
Пример 1. В алундовом тигле при 1000-1050°С в течение 10 ч были синтезированы твердые электролиты составов 0,90 Li4GeO4·0,10 Li2SO4 (1) и 0,85 Li4GeO4·0,05 Li4ZrO4·0,10 Li2SO4 (2).
Измерения удельного электросопротивления изготовленных из обожженной смеси керамических образцов дали следующие значения:
Пример 2. В алундовом тигле при 1050-1100°С в течение 15 ч были синтезированы твердые электролиты составов 0,75 Li4GeO4·0,25 Li3VO4 (3) и 0,71 Li4GeO4·0,04 Li4ZrO4·0,25 Li3VO4 (4).
Измерения удельного электросопротивления изготовленных из обожженной смеси керамических образцов дали следующие значения:
При выходе за указанные пределы концентрации Li4ZrO4 удельное электросопротивление возрастает и эффект от введения добавки становится небольшим. Так, в системе 0,75 Li4GeO4·0,25 Li3VO4 - Li4ZrO4 (пример 2) при концентрации Li4ZrO4 1 мол.% удельное электросопротивление составляет 7,80 Ом·см при 300°С, 0,91 Ом·см при 600°С. При содержании Li4ZrO4 6,5 мол.% - 7,90 Ом·см (300°С); 0,89 Ом·см (600°С), т.е. в обоих случаях эффект является незначительным.
Как видно из приведенных данных, предлагаемые электролиты имеют существенно более низкие значения удельного сопротивления по сравнению с прототипом.
Таким образом, введение в твердый электролит ортоцирконата лития в количестве 1,5-5,0 позволяет позволяет получить электролит с более низкими значениями удельного электросопротивления.
Предлагаемые электролиты могут использоваться в качестве твердого электролита в химических источниках тока с анодом из лития или сплавов лития в широком температурном интервале.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Твердый электролит для химического источника тока | 1982 |
|
SU1053191A1 |
НЕВОДНЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТ, СОДЕРЖАЩИЙ ОКСИАНИОН, И ЛИТИЕВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ, В КОТОРОЙ ОН ПРИМЕНЯЕТСЯ | 2005 |
|
RU2330354C1 |
ТВЕРДЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТ С РУБИДИЙ-КАТИОННОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ | 2010 |
|
RU2415496C1 |
ТВЕРДЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ТОКА | 1989 |
|
SU1642917A1 |
ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ТОКА | 2012 |
|
RU2505891C1 |
ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ТОКА | 2009 |
|
RU2410799C1 |
Теплоаккумулирующий состав | 2023 |
|
RU2822273C1 |
ЖИДКИЙ ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ, СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЖИДКОГО ЭЛЕКТРОЛИТА И ЛИТИЙ-ИОННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | 2017 |
|
RU2713912C1 |
РАСПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ТОКА | 2019 |
|
RU2714512C1 |
ФОСФАТ ЛИТИЯ-ЖЕЛЕЗА СО СТРУКТУРОЙ ОЛИВИНА И СПОСОБ ЕГО АНАЛИЗА | 2009 |
|
RU2484009C2 |
Изобретение относится к области электротехники, в частности к твердым электролитам на основе ортогерманата лития. Техническим результатом изобретения является уменьшение значения удельного электросопротивления. Согласно изобретению электролит содержит ортогерманат лития, литиевую соль кислородсодержащей кислоты и ортоцирконат лития при следующем соотношении компонентов, мол.%: ортогерманат лития 60-85, соль лития LixMO4 10-35 и ортоцирконат лития 1,5-5,0. В качестве литиевой соли кислородсодержащей кислоты можно использовать соль, содержащую пяти- или шестивалентный элемент: Li3PO4, Li3VO4, Li2SO4, Li2SeO4, Li2CrO4, Li2MoO4, Li2WO4. 1 з.п. ф-лы, 2 табл.
SU 1021317 A1, 10.11.1999 | |||
SU 898914 A1, 10.11.1999 | |||
Устройство управления процессом электроосаждения металлов и сплавов | 1987 |
|
SU1527330A1 |
Устройство формирования видеосигнала | 1988 |
|
SU1667272A1 |
Авторы
Даты
2009-03-10—Публикация
2007-12-24—Подача