твердый фторпроводящий электролит

Классы МПК:H01M6/18 с твердым электролитом
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Институт кристаллографии им.А.В.Шубникова РАН
Приоритеты:
подача заявки:
1992-06-05
публикация патента:

Использование: в твердофазных литиевых химических источниках тока. Сущность изобретения: твердый фторпроводящий электролит содержит, мол.%: LiF 50 - 85, LaF3 10 - 30, SrF2 5 - 20. 1 табл.
Рисунок 1

Формула изобретения

ТВЕРДЫЙ ФТОРПРОВОДЯЩИЙ ЭЛЕКТРОЛИТ системы, отличающийся тем, что указанные компоненты взяты при следующем соотношении, мол.%:

LiF 50 - 85

LaF3 10 - 30

SrF2 5 - 20

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к материалам с высокой ионной проводимостью, расширяет группу перспективных твердых электролитов с фторионной проводимостью, которые могут быть использованы для изготовления источников тока, а также электрохимических мембран для химических сенсоров фторсодержащих соединений в газовой фазе, с применением в химической и электрохимической промышленности, в ядерной энергетике и в экологических контрольных системах.

Фторид лантана - LaF3 - хорошо известный фторионный проводник, который применяется в электрохимических устройствах. Он характеризуется величиной ионной проводимости твердый фторпроводящий электролит, патент № 2022415 твердый фторпроводящий электролит, патент № 2022415 10-5Ом-1см-1 при комнатной температуре и твердый фторпроводящий электролит, патент № 2022415=8х10-3 Ом-1см-1 при 460оС. Его недостаток - высокая температура плавления - 1500оС, которая существенно затрудняет получение его в виде монокристаллов или газопрочной керамики. Известен способ понижения температуры синтеза твердых электролитов за счет применения эвтектических композитов, одной из фаз которых является твердый электролит. Аналогом предлагаемого технического решения является композит, содержащий 18% LaF3-82%LiF (мол.%), отвечающий эвтектике в системе LiF-LaF3. Температура плавления этой эвтектики 760оС, что позволяет синтезировать композит из расплава, нагретого до 800оС. Однако твердый фторпроводящий электролит, патент № 2022415 композита примерно на 2 порядка ниже, чем у LaF3.

Ближайшим техническим решением является твердый электролит, содержащий не менее 70% фторидов лантана или церия с добавками фторидов щелочных и щелочноземельных элементов, получаемый методом горячего прессования. Однако высокое содержание тугоплавкого компонента все равно требует высокой температуры синтеза.

Цель изобретения - создание многофазного твердого электролита, содержащего LaF3 с высокой ионной проводимостью и низкой температурой синтеза.

Поставленная цель достигается тем, что многофазный материал содержит в качестве компонентов фториды лантана, лития, стронция в следующих соотношениях: LaF3:10-30 мол.%, LiF:50 - 85 мол.%, SrF2:5 - 20 мол.%. Эти соотношения определяются характером фазовых равновесий в тройной системе LiF-SrF2-LaF3 соответствуют равновесию трех фаз: LiF и твердых растворов Sr2+xLaxF2+z и La1-ySryF3-y в окрестности тройной эвтектики с температурой плавления 740 твердый фторпроводящий электролит, патент № 2022415 5оС.

Композиты соответствующего состава легко приготавливаются в виде плотных компактных буль, легко поддающихся механической обработке, путем сплавления компонентов при температуре 800 твердый фторпроводящий электролит, патент № 2022415 50оС в инертной или фторирующей атмосфере. Ионная проводимость их незначительно меняется в зависимости от состава внутри указанных соотношений компонентов и превышает твердый фторпроводящий электролит, патент № 2022415 LaF3 при температурах выше 300оС (при 460оС - в твердый фторпроводящий электролит, патент № 2022415 2 раза). При выходе за границы указанного интервала меняется фазовый состав композита, что влияет на величину ионной проводимости.

П р и м е р 1. Порошки фторидов лития, стронция, лантана марки х.ч., предварительно переплавленные во фторирующей атмосфере продуктов пиролиза тефлона, навешивались в соотношении: 60% LiF - 20% LaF3 - 20% SrF2 (мол.%), перетирались в агатовой ступке и нагревались в атмосфере гелия в стеклографитовом тигле до 820-850оС и после выдержки в течение 30 мин при этой температуре, охлаждались со скоростью около 20о/мин. Ионная проводимость измерялась методом импедансной спектроскопии на приборе ВМ-507 в интервале частот 5 Гц - 500 кГц при температурах 25-500оС с использованием электродов из коллоидного графита. Температурная зависимость ионной проводимости, полученная в эксперименте, описывается уравнением

твердый фторпроводящий электролит, патент № 2022415 = твердый фторпроводящий электролит, патент № 2022415expтвердый фторпроводящий электролит, патент № 2022415- твердый фторпроводящий электролит, патент № 2022415 (91<t(С)<463), что соответствует величине твердый фторпроводящий электролит, патент № 2022415460оС=1,2х10-2 Ом-1см-1.

П р и м е р 2. Композит состава 70% LiF - 20% LaF3 - 10% SrF2(мол.%) приготовлен и исследован аналогично описанному в примере 1. Температурная зависимость ионной проводимости описывается уравнением:

твердый фторпроводящий электролит, патент № 2022415 = твердый фторпроводящий электролит, патент № 2022415expтвердый фторпроводящий электролит, патент № 2022415- твердый фторпроводящий электролит, патент № 2022415 (91<t(С)<463), что соответствует величине твердый фторпроводящий электролит, патент № 2022415460оС=1,2х10-2 Ом-1см-1.

П р и м е р 3. Композит состава 75% LiF - 18% LaF3 - 7% SrF2(мол.%) приготовлен и исследован аналогично описанному в примере 1. Температурная зависимость ионной проводимости описывается уравнением:

твердый фторпроводящий электролит, патент № 2022415 = твердый фторпроводящий электролит, патент № 2022415expтвердый фторпроводящий электролит, патент № 2022415- твердый фторпроводящий электролит, патент № 2022415 (91<t(С)<463), что соответствует величине твердый фторпроводящий электролит, патент № 2022415460оС=2,1х10-2 Ом-1см-1.

П р и м е р 4. Композит состава 82% LiF - 18% LaF3 (мол.%) приготовлен и исследован аналогично описанному в примере 1. Температурная зависимость ионной проводимости описывается уравнениями:

твердый фторпроводящий электролит, патент № 2022415 = твердый фторпроводящий электролит, патент № 2022415expтвердый фторпроводящий электролит, патент № 2022415- твердый фторпроводящий электролит, патент № 2022415 (68<t(С)<177) и

твердый фторпроводящий электролит, патент № 2022415 = твердый фторпроводящий электролит, патент № 2022415expтвердый фторпроводящий электролит, патент № 2022415- твердый фторпроводящий электролит, патент № 2022415 (177<t(С)<463), что соответствует величине твердый фторпроводящий электролит, патент № 2022415460оС= 3,4х10-4 Ом-1см-1.

Результаты измерений приведены в таблице.

Класс H01M6/18 с твердым электролитом

суперконденсатор -  патент 2523425 (20.07.2014)
суперконденсатор с неорганическим композиционным твердым электролитом (варианты) -  патент 2522947 (20.07.2014)
электрохимическое устройство с твердым щелочным ионопроводящим электролитом и водным электролитом -  патент 2521042 (27.06.2014)
электролит для химического источника тока -  патент 2505891 (27.01.2014)
катодный материал для литиевого источника тока -  патент 2457585 (27.07.2012)
твердотельный электрохимический источник тока -  патент 2449427 (27.04.2012)
композиционная смесь для электролита литиевого источника тока -  патент 2423758 (10.07.2011)
химический источник тока -  патент 2422949 (27.06.2011)
твердый электролит с рубидий-катионной проводимостью -  патент 2415496 (27.03.2011)
химический источник тока -  патент 2413340 (27.02.2011)
Наверх