ТВЕРДЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ТОКА Российский патент 2009 года по МПК H01M6/18 

Описание патента на изобретение RU2349003C1

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.%:

Ортогерманат лития60-85Соль LixМО410-35Ортоцирконат лития1,5-5,0

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:

СоставУдельное электросопротивление, Ом·см при t°C300400500600112,53,501,701,00210,93,051,250,90

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:

СоставУдельное электросопротивление, Ом·см при t°C30040050060039,302,951,601,0045,602,051,250,70

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.

Похожие патенты RU2349003C1

название год авторы номер документа
Твердый электролит для химического источника тока 1982
  • Бурмакин Евгений Ираклиевич
  • Аликин Владимир Николаевич
  • Степанов Геннадий Константинович
SU1053191A1
НЕВОДНЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТ, СОДЕРЖАЩИЙ ОКСИАНИОН, И ЛИТИЕВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ, В КОТОРОЙ ОН ПРИМЕНЯЕТСЯ 2005
  • Ли Хо-Чун
  • Ким Хиеонг-Дзин
RU2330354C1
ТВЕРДЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТ С РУБИДИЙ-КАТИОННОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ 2010
  • Бурмакин Евгений Ираклиевич
  • Волегова Елена Игоревна
  • Шехтман Георгий Шаевич
RU2415496C1
ТВЕРДЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ТОКА 1989
  • Бурмакин Е.И.
  • Шехтман Г.Ш.
SU1642917A1
ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ТОКА 2012
  • Гаркушин Иван Кириллович
  • Радзиховская Мария Александровна
  • Данилушкина Елена Григорьевна
RU2505891C1
ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ТОКА 2009
  • Фролов Евгений Игоревич
  • Гаркушин Иван Кириллович
  • Филиппова Галина Александровна
  • Губанова Татьяна Валерьевна
  • Захаров Валерий Вячеславович
RU2410799C1
ЖИДКИЙ ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ, СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЖИДКОГО ЭЛЕКТРОЛИТА И ЛИТИЙ-ИОННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 2017
  • Суяма Хироси
RU2713912C1
РАСПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ТОКА 2019
  • Гаркушин Иван Кириллович
  • Сырова Вера Ивановна
  • Фролов Евгений Иванович
  • Мощенский Юрий Васильевич
RU2714512C1
ФОСФАТ ЛИТИЯ-ЖЕЛЕЗА СО СТРУКТУРОЙ ОЛИВИНА И СПОСОБ ЕГО АНАЛИЗА 2009
  • Чой Сангхоон
  • Ли Йонг Тае
  • Парк Хонг-Киу
  • Парк Соо Мин
  • Кил Хио-Шик
  • Парк Чеол-Хи
RU2484009C2
ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ТОКА 2009
  • Фролов Евгений Игоревич
  • Гаркушин Иван Кириллович
  • Филиппова Галина Александровна
  • Губанова Татьяна Валерьевна
  • Баталов Николай Николаевич
RU2399994C1

Реферат патента 2009 года ТВЕРДЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ТОКА

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.

Формула изобретения RU 2 349 003 C1

1. Твердый электролит для химического источника тока, содержащий ортогерманат лития и литиевую соль кислородсодержащей кислоты, отличающийся тем, что электролит дополнительно содержит ортоцирконат лития при следующем соотношении компонентов, мол.%:

ортогерманат лития60-85соль лития LixMO410-35ортоцирконат лития1,5-5,0

2. Твердый электролит по п.1, отличающийся тем, что в качестве соли лития содержит Li3PO4, Li3VO4, Li2SO4, Li2SeO4, Li2CrO4, Li2MoO4, Li2WO4.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2009 года RU2349003C1

SU 1021317 A1, 10.11.1999
SU 898914 A1, 10.11.1999
Устройство управления процессом электроосаждения металлов и сплавов 1987
  • Курамшин Рафаэль Сафаевич
  • Лебедев Рудольф Иванович
  • Курамшин Равиль Сафиевич
  • Курамшин Ирек Рафаэльевич
SU1527330A1
Устройство формирования видеосигнала 1988
  • Роготнев Николай Васильевич
SU1667272A1

RU 2 349 003 C1

Авторы

Бурмакин Евгений Ираклиевич

Шехтман Георгий Шаевич

Даты

2009-03-10Публикация

2007-12-24Подача