RU2505891C1 - Electrolyte for chemical current source - Google Patents
Electrolyte for chemical current source Download PDFInfo
- Publication number
- RU2505891C1 RU2505891C1 RU2012144898/04A RU2012144898A RU2505891C1 RU 2505891 C1 RU2505891 C1 RU 2505891C1 RU 2012144898/04 A RU2012144898/04 A RU 2012144898/04A RU 2012144898 A RU2012144898 A RU 2012144898A RU 2505891 C1 RU2505891 C1 RU 2505891C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- lithium
- molybdate
- bromide
- electrolyte
- tungstate
- Prior art date
Links
Landscapes
- Secondary Cells (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к области энергетики, в частности к разработке составов, применяющихся в качестве расплавляемых электролитов для химических источников тока.The invention relates to the field of energy, in particular to the development of compositions used as molten electrolytes for chemical current sources.
Известны составы электролитов для химических источников тока. Первый включает фторид лития (8,19 мас.%) и бромид лития (91,81 мас.%) (Диаграммы плавкости солевых систем. Ч.III. Двойные системы с общим катионом. Справочник. Посыпайко В.И., Алексеева А.А., Васина Н.А. М.: «Металлургия», 1979, 204 с.). Рабочая температура состава выше 467°С. Второй включает фторид лития (7,02 мас.%), бромид лития (79,48 мас.%) и вольфрамат лития (13,50 мас.%) (Егорцев Г.Е., Гаркушин И.К., Истомова М.А. Фазовые равновесия и химическое взаимодействие в системах с участием фторидов и бромидов щелочных металов. Екатеринбург: УрО РАН, 2008. 132 с.). Рабочая температура состава выше 456°С.Electrolyte compositions for chemical current sources are known. The first includes lithium fluoride (8.19 wt.%) And lithium bromide (91.81 wt.%) (Diagrams of the fusion of salt systems. Part III. Binary systems with a common cation. Reference. Posypayko VI, Alekseeva A. A., Vasina N.A. M.: Metallurgy, 1979, 204 pp.). The operating temperature of the composition is above 467 ° C. The second includes lithium fluoride (7.02 wt.%), Lithium bromide (79.48 wt.%) And lithium tungstate (13.50 wt.%) (Egortsev G.E., Garkushin I.K., Istomova M. A. Phase equilibria and chemical interaction in systems with the participation of alkali metal fluorides and bromides. Ekaterinburg: Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 2008. 132 p.). The operating temperature of the composition is above 456 ° C.
Наиболее близким к заявленному составу по температуре и компонентам является низкоплавкий состав, включающий фторид лития (5,50 мас.%), бромид лития (73,94 мас.%) и молибдат лития (20,56 мас.%) (Фролов Е.И., Губанова Т.В., Гаркушин И.К., Афанасьева О.Ю. Трехкомпонентные системы LiF-LiBr-Li2MoO4 и LiF-LiBr-Li2SO4. // Известия ВУЗов. Химия и химическая технология. - 2009. Т.52. - №12. - С.129-131). Рабочая температура состава выше 444°С. Однако - это четко фиксированный состав, соответствующий точке нонвариантного равновесия - эвтектике.The closest to the claimed composition in terms of temperature and components is a low-melting composition, including lithium fluoride (5.50 wt.%), Lithium bromide (73.94 wt.%) And lithium molybdate (20.56 wt.%) (Frolov E. I., Gubanova T.V., Garkushin I.K., Afanasyeva O.Yu. Three-component systems LiF-LiBr-Li 2 MoO 4 and LiF-LiBr-Li 2 SO 4 // Izvestiya VUZov. Chemistry and Chemical Technology. - 2009. T. 52. - No. 12. - S.129-131). The operating temperature of the composition is above 444 ° C. However, this is a clearly fixed composition corresponding to the point of invariant equilibrium - eutectic.
Настоящее изобретение обеспечивает работу в диапазоне температур выше 447-451°С в качестве расплавляемого электролита с широкой областью концентраций исходных компонентов.The present invention provides operation in the temperature range above 447-451 ° C as a meltable electrolyte with a wide range of concentrations of the starting components.
Новизна заявляемого состава по сравнению с известными заключается в том, что электролит содержит дополнительно вольфрамат лития при следующем соотношении компонентов, мас.%:The novelty of the claimed composition compared with the known lies in the fact that the electrolyte additionally contains lithium tungstate in the following ratio of components, wt.%:
фторид лития 6,34…7,03lithium fluoride 6.34 ... 7.03
бромид лития 76,28…79,61lithium bromide 76.28 ... 79.61
вольфрамат лития 4,85…9,59lithium tungstate 4.85 ... 9.59
молибдат лития 4,47…11,84lithium molybdate 4.47 ... 11.84
Примеры конкретного исполненияExamples of specific performance
Пример 1Example 1
В электропечи шахтного типа переплавляют безводные соли квалификации «чда» (LiF), «хч» (LiBr), «ч» (Li2WO4) и «чда» (Li2MoO4) в следующем соотношении: 0,0703 г (7,3 мас.%) фторида лития+0,628 г (76,8 мас.%) бромида лития+0,485 г (4,85 мас.%) вольфрамата лития+0,184 г (11,84 мас.%) молибдата лития.In a shaft-type electric furnace, anhydrous salts of the qualification “chda” (LiF), “hch” (LiBr), “h” (Li 2 WO 4 ) and “chda” (Li 2 MoO 4 ) are remelted in the following ratio: 0.0703 g ( 7.3 wt.%) Lithium fluoride + 0.628 g (76.8 wt.%) Lithium bromide + 0.485 g (4.85 wt.%) Lithium tungstate + 0.184 g (11.84 wt.%) Lithium molybdate.
Температура плавления смеси 447°С.The melting point of the mixture is 447 ° C.
Пример 2Example 2
В условиях примера 1 переплавляют безводные соли в следующем соотношении: 0,068 г (6,80 мас.%) фторида лития+0,813 г (78,13 мас.%) бромида лития+0,686 г (6,86 мас.%) вольфрамата лития+0,0821 г (8,21 мас.%) молибдата лития.In the conditions of example 1, anhydrous salts are remelted in the following ratio: 0.068 g (6.80 wt.%) Lithium fluoride + 0.813 g (78.13 wt.%) Lithium bromide + 0.686 g (6.86 wt.%) Lithium tungstate + 0.0821 g (8.21 wt.%) Lithium molybdate.
Температура плавления смеси 447°С.The melting point of the mixture is 447 ° C.
Пример 3Example 3
В условиях примера 1 переплавляют безводные соли в следующем соотношении: 0,0634 г (6,34 мас.%) фторида лития+0,7961 г (79,61 мас.%) бромида лития+0,0959 г (9,59 мас.%) вольфрамата лития+0,0447 г (4,47 мас.%) молибдата лития.In the conditions of example 1, anhydrous salts are remelted in the following ratio: 0.0634 g (6.34 wt.%) Lithium fluoride + 0.7961 g (79.61 wt.%) Lithium bromide + 0.0959 g (9.59 wt. .%) lithium tungstate + 0.0447 g (4.47 wt.%) lithium molybdate.
Температура плавления смеси 451°С.The melting point of the mixture is 451 ° C.
За заявляемыми пределами нарушается однофазность состава, что приводит к повышению температуры плавления.Beyond the claimed limits, the single-phase composition is violated, which leads to an increase in the melting temperature.
Пример 4Example 4
В условиях примера 1 переплавляют безводные соли в следующем соотношении: 0,1643 г (16,43 мас.%) фторида лития+0,6973 г (69,73 мас.%) бромида лития+0,0311 г (3,11 мас.%) вольфрамата лития+0,1074 г (10,74 мас.%) молибдата лития.In the conditions of example 1, anhydrous salts are remelted in the following ratio: 0.1643 g (16.43 wt.%) Lithium fluoride + 0.6973 g (69.73 wt.%) Lithium bromide + 0.0311 g (3.11 wt. .%) lithium tungstate + 0.1074 g (10.74 wt.%) lithium molybdate.
Температура плавления смеси 603°С.The melting point of the mixture is 603 ° C.
Пример 5Example 5
В условиях примера 1 переплавляют безводные соли квалификации в следующем соотношении: 0,1626 г (16,26 мас.%) фторида лития+0,7023 г (70,23 мас.%) бромида лития+0,0615 г (6,15 мас.%) вольфрамата лития+0,0736 г (7,36 мас.%) молибдата лития.In the conditions of example 1, the anhydrous salts of qualification are remelted in the following ratio: 0.1626 g (16.26 wt.%) Lithium fluoride + 0.7023 g (70.23 wt.%) Lithium bromide + 0.0615 g (6.15 wt.%) lithium tungstate + 0.0736 g (7.36 wt.%) lithium molybdate.
Температура плавления смеси 600°С.The melting point of the mixture is 600 ° C.
Пример 6Example 6
В условиях примера 1 переплавляют безводные соли в следующем соотношении: 0,1613 г (16,13 мас.%) фторида лития+0,7128 г (71,28 мас.%) бромида лития+0,0854 г (8,54 мас.%) дольфрамата лития+0,0405 г (4,05 мас.%) молибдата лития.In the conditions of example 1, anhydrous salts are remelted in the following ratio: 0.1613 g (16.13 wt.%) Lithium fluoride + 0.7128 g (71.28 wt.%) Lithium bromide + 0.0854 g (8.54 wt. .%) lithium tungstate + 0.0405 g (4.05 wt.%) lithium molybdate.
Температура плавления смеси 598°С.The melting point of the mixture is 598 ° C.
В таблице приведены сравнительные характеристики свойств заявляемого состава и состава, выбранного в качестве прототипа.The table shows the comparative characteristics of the properties of the claimed composition and composition, selected as a prototype.
Как видно из данных таблицы, предлагаемый состав обеспечивает работу химического источника тока в диапазоне температур выше 447-451°С с широким диапазоном концентраций исходных компонентов.As can be seen from the table, the proposed composition ensures the operation of a chemical current source in the temperature range above 447-451 ° C with a wide range of concentrations of the starting components.
Claims (1)
фторид лития 6,34…7,03
бромид лития 76,28…79,61
вольфрамат лития 4,85…9,59
молибдат лития 4,47…11,84 An electrolyte for a chemical current source, including lithium fluoride, bromide and molybdate, characterized in that lithium tungstate is additionally introduced in order to expand the concentration range with a low melting point in the following ratio, wt.%:
lithium fluoride 6.34 ... 7.03
lithium bromide 76.28 ... 79.61
lithium tungstate 4.85 ... 9.59
lithium molybdate 4.47 ... 11.84
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012144898/04A RU2505891C1 (en) | 2012-10-22 | 2012-10-22 | Electrolyte for chemical current source |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012144898/04A RU2505891C1 (en) | 2012-10-22 | 2012-10-22 | Electrolyte for chemical current source |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2505891C1 true RU2505891C1 (en) | 2014-01-27 |
Family
ID=49957796
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012144898/04A RU2505891C1 (en) | 2012-10-22 | 2012-10-22 | Electrolyte for chemical current source |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2505891C1 (en) |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
UA6160A1 (en) * | 1982-04-19 | 1994-12-29 | Інститут Загальної Та Неорганічної Хімії Ан України | StarWriterELECTROLYTE FOR DEPOSITION OF COATINGS OF REFRACTORY METALS AND PROCESS FOR PREPARATION THEREOF |
RU2399994C1 (en) * | 2009-08-17 | 2010-09-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет | Electrolyte for chemical current source |
US7906239B2 (en) * | 2006-03-06 | 2011-03-15 | Sony Corporation | Cathode active material, method for producing the same, and nonaqueous electrolyte secondary battery |
-
2012
- 2012-10-22 RU RU2012144898/04A patent/RU2505891C1/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
UA6160A1 (en) * | 1982-04-19 | 1994-12-29 | Інститут Загальної Та Неорганічної Хімії Ан України | StarWriterELECTROLYTE FOR DEPOSITION OF COATINGS OF REFRACTORY METALS AND PROCESS FOR PREPARATION THEREOF |
US7906239B2 (en) * | 2006-03-06 | 2011-03-15 | Sony Corporation | Cathode active material, method for producing the same, and nonaqueous electrolyte secondary battery |
RU2399994C1 (en) * | 2009-08-17 | 2010-09-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет | Electrolyte for chemical current source |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
ФРОЛОВ Е.И. и др. Трехкомпонентные системы liF-LiBr-Li2MoO4 и LiF-LiBr-Li2SO4. - Известия ВУЗов, Химия и химическая технология, 2009, т.52, No.12, с.129-131. * |
ФРОЛОВ Е.И. и др. Трехкомпонентные системы liF-LiBr-Li2MoO4 и LiF-LiBr-Li2SO4. - Известия ВУЗов, Химия и химическая технология, 2009, т.52, №12, с.129-131. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Beltrop et al. | Alternative electrochemical energy storage: potassium-based dual-graphite batteries | |
Goeltz et al. | Metal-free redox active deep eutectic solvents | |
CN106030891A (en) | Method for producing fluoride ion conducting electrolyte solution and method for manufacturing fluoride ion battery | |
MX2016012562A (en) | Soft-solid crystalline electrolyte compositions. | |
KR20140017191A (en) | Electrolyte for redox flow battery and method for manufacturing thereof | |
RU2505891C1 (en) | Electrolyte for chemical current source | |
RU2340982C1 (en) | Electrolyte for chemical source of current | |
Zhang et al. | Sodium lignosulphonate decomposing accumulated byproducts of quasi-solid aluminum-air batteries | |
RU2506669C1 (en) | Electrolyte for chemical current sources | |
RU2326920C2 (en) | Heat-retaining composition | |
RU2566362C2 (en) | Melted electrolyte for chemical current source | |
RU2530893C2 (en) | Electrolyte for chemical current source (versions) | |
CN103302422A (en) | Halogen-free low-temperature tinol | |
RU2478115C1 (en) | Heat-retaining composition | |
RU2462497C2 (en) | Heat-retaining composition | |
CA3088908A1 (en) | Aqueous composition as electrolyte comprising ionic liquids or lithium salts | |
RU2453014C1 (en) | Electrolyte for chemical current source | |
RU2714512C1 (en) | Melted electrolyte for chemical current source | |
RU2645763C1 (en) | Fused electrolyte for chemical current source | |
RU2805980C1 (en) | Electrolyte for chemical current source | |
RU2489777C1 (en) | Molten electrolyte for chemical current source | |
RU2506668C1 (en) | Melted electrolyte for chemical current source | |
KR101714126B1 (en) | Glyme liquid electrolyte composition for lithium air rechargeable | |
RU2399994C1 (en) | Electrolyte for chemical current source | |
RU2484556C2 (en) | Electrolyte for chemical current source |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20141023 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20160127 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20161023 |