JP2018206784A - 再充電可能な電気化学電池のための電解質 - Google Patents
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Abstract
Description
本PCT出願は、2014年10月6日に出願された米国仮出願番号第62/060,273号;2015年6月3日に出願された同第62/170,200号;および2015年6月10日に出願された同第62/173,415号に基づく利益を主張している。これらの仮出願の書類の各々は、その全体が参考として本明細書中に援用される。
本発明は、ハロゲン化亜鉛の再充電可能な電気化学セル(例えば、蓄電バッテリー)で有用な、電解質に関する。より詳細には、本発明は、電気化学蓄電セルまたはバッテリー内のハロゲン化亜鉛を可逆的に電気分解する水性電解質に関する。
ハロゲン化亜鉛バッテリーは、電気エネルギーを貯蔵するためのデバイスとして開発された。従来のハロゲン化亜鉛バッテリー(例えば、亜鉛−臭素バッテリー)は、静止、即ち非流動性の臭化亜鉛水溶液中に配置された双極電極を用いた。ハロゲン化亜鉛バッテリー内で電流を充放電するプロセスは、一般に、ハロゲン化亜鉛電解質中のZn2+/ZnおよびX−/X2(式中、Xはハロゲン(例えば、Cl、Br、またはI)である)のようなレドックス対の反応を通して実現される。
Zn2++2e−→Zn
2X−→X2+2e−。
逆に、バッテリーが電流を放電するとき、下記の化学反応が生じる:
Zn→Zn2++2e−
X2+2e−→2X−。
さらに、一部のバッテリーでは、ポリハライド反応がまた生じ得る。これらの例の一部は、下式によって記述される:
X3 −+2e−→3X−、または
Xn −+ne−→nX−(n≧3の場合)。
本発明は、改善された安定性および耐久性を保有し、かつハロゲン化亜鉛バッテリー性能を改善する、再充電可能なハロゲン化亜鉛蓄電バッテリーで使用される水性電解質を提供する。一態様では、電解質は、約25wt%から約70wt%のZnBr2;約5wt%から約50wt%の水;および1種または複数の第四級アンモニウム剤を含み、電解質は、約0.05wt%から約10wt%の1種または複数の第四級アンモニウム剤を含む。
本発明は、二次、即ち再充電可能な、ハロゲン化亜鉛蓄電バッテリー(例えば、双極流または非フローバッテリー)で使用するための電解質を提供する。
を有するポリマーを指すのに同義で使用される。DME−PEG 1000は、数平均分子量(Mn)が約1000のDME−PEGポリマーを指し、DME−PEG 2000は、数平均分子量(Mn)が約2000のDME−PEGポリマーを指す。
f=y0+a*x+b*y+c*x2+d*y2 [1]
を使用して計算する。
電極板/端子エンドプレート
y0=−1.5787
a=0.8948
b=2.4920
c=−0.1268
d=−0.9132
カソードケージ
y0=10.8602
a=−0.5295
b=−1.5860
c=0.0814
d=0.6857
y0=12.4389
a=−1.4243
b=−4.078
c=0.2082
d=1.5989
fは、方程式1を利用して計算された各穴部位での電極間の間隔であり、
A公称は、公称穴面積であり、かつ
S公称_最小は、公称最小穴間隔である)。
式中、
X1、X2、X3、X4、およびX5は、それぞれ独立して、炭素、酸素、および窒素から選択され、但しX1、X2、X3、X4、およびX5のうちの少なくとも1つが窒素であることを条件とし;
各Rは、独立して、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロシクロアルキル、またはヘテロアリールであり、ここで各Rは独立してかつ任意選択で、ハロ、−CN、−NO2、−OQ2、−S(O)zQ2、−S(O)zN(Q2)2、−N(Q2)2、−C(O)OQ2、−C(O)Q2、−C(O)N(Q2)2、−C(O)N(Q2)(OQ2)、−N(Q2)C(O)Q2、−N(Q2)C(O)N(Q2)2、−N(Q2)C(O)OQ2、−N(Q2)S(O)zQ2、または1〜3個のQ3置換基で任意選択で置換されたヘテロシクロアルキルもしくはアルキルで置換されており;
各Q2は、独立して、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロシクロアルキル、またはヘテロアリールであり、それぞれが任意選択で1〜3個のQ3置換基で置換されており;
各Q3は、独立して、ハロ、オキソ、CN、NO2、CF3、OCF3、OH、−S(O)z(C1〜6アルキル)、−N(C1〜6アルキル)2、−COO(C1〜6アルキル)、−C(O)(C1〜6アルキル)、−O(C1〜6アルキル)、または任意選択でハロ、オキソ、−CN、−NO2、−CF3、−OCF3、−OH、−SH、−S(O)zH、−NH2、もしくは−COOHから選択される1〜3個の置換基で置換されたC1〜6アルキルであり;
mは、0、1、2、3、4、または5であり;
nは、0、1、または2であり;かつ
Yはアニオンである。
式中、
R、R’、およびR”の各々は、独立して、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロシクロアルキル、またはヘテロアリールであり、ここでR、R’、およびR”の各々は、独立してかつ任意選択で、ハロ、−CN、−NO2、−OQ2、−S(O)zQ2、−S(O)zN(Q2)2、−N(Q2)2、−C(O)OQ2、−C(O)Q2、−C(O)N(Q2)2、−C(O)N(Q2)(OQ2)、−N(Q2)C(O)Q2、−N(Q2)C(O)N(Q2)2、−N(Q2)C(O)OQ2、−N(Q2)S(O)zQ2、または1〜3個のQ3置換基で任意選択で置換されたヘテロシクロアルキルもしくはアルキルで置換されており;
各Q2は、独立して、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロシクロアルキル、またはヘテロアリールであり、それぞれが任意選択で1〜3個のQ3置換基で置換されており;
各Q3は、独立して、ハロ、オキソ、CN、NO2、CF3、OCF3、OH、−S(O)z(C1〜6アルキル)、−N(C1〜6アルキル)2、−COO(C1〜6アルキル)、−C(O)(C1〜6アルキル)、−O(C1〜6アルキル)、または任意選択でハロ、オキソ、−CN、−NO2、−CF3、−OCF3、−OH、−SH、−S(O)zH、−NH2、もしくは−COOHから選択される1〜3個の置換基で置換されたC1〜6アルキルであり;
kは、0、1、または2であり;かつ
Yはアニオンである。
を有する薬剤を含む。一部の実施形態では、1種または複数の第四級アンモニウム剤は、ハロゲン化アンモニウム(例えば、NH4Br、NH4Cl、またはこれらの任意の組合せ);ハロゲン化テトラ−アルキルアンモニウム(例えば、臭化テトラメチルアンモニウム、塩化テトラメチルアンモニウム、臭化テトラエチルアンモニウム、塩化テトラエチルアンモニウム、またはこれらの組合せなど);ハロゲン化複素環式アンモニウム(例えば、ハロゲン化N−メチル−N−エチルピロリジニウム、ハロゲン化N−エチル−N−メチルピロリジニウム、またはこれらの組合せなど);あるいはこれらの任意の組合せを含む。一部の実施形態では、1種または複数の第四級アンモニウム剤は、塩化アンモニウム、臭化アンモニウム、臭化テトラエチルアンモニウム、臭化トリメチルプロピルアンモニウム、臭化N−メチル−N−エチルモルホリニウム、臭化N−エチル−N−メチルモルホリニウム、臭化N−メチル−N−ブチルモルホリニウム、臭化N−メチル−N−エチルピロリジニウム、臭化N,N,N−トリエチル−N−プロピルアンモニウム、臭化N−エチル−N−プロピルピロリジニウム、臭化N−プロピル−N−ブチルピロリジニウム、臭化N−メチル−N−ブチルピロリジニウム、臭化N−エチル−N−(2−クロロエチル)ピロリジニウム、臭化N−メチル−N−ヘキシルピロリジニウム、臭化N−メチル−N−ペンチルピロリジニウム、臭化N−エチル−N−ペンチルピロリジニウム、臭化N−エチル−N−ブチルピロリジニウム、二臭化トリメチレン−ビス(N−メチルピロリジニウム)、臭化N−ブチル−N−ペンチルピロリジニウム、臭化N−メチル−N−プロピルピロリジニウム、臭化N−プロピル−N−ペンチルピロリジニウム、およびこれらの任意の組合せからなる群から選択される第四級アンモニウム剤を含む。一部の例では、電解質は、約1wt%から約5wt%の1種または複数の第四級アンモニウム剤を含む。一部の例では、電解質は、約3wt%から約7wt%の1種または複数の第四級アンモニウム剤を含む。また、一部の実施形態では、1種または複数の第四級アンモニウム剤は、臭化N−メチル−N−エチルモルホリニウムを含む。他の例では、電解質は、約0.25wt%から約1.25wt%の臭化N−メチル−N−エチルモルホリニウムを含む。また、一部の例では、1種または複数の第四級アンモニウム剤は、臭化テトラエチルアンモニウム、臭化トリメチルプロピルアンモニウム、またはこれらの任意の組合せを含む。例えば、電解質は、約1wt%から約5wt%の臭化テトラエチルアンモニウムを含む。
電解質の配合
実施例1Aの電解質配合物を含む電気化学セル
FM−10炭素布セパレーターを含んでいた。炭素材料を、PTFE分散体(60wt%)(DuPont DISP30 PTFE分散体)20kg、10kgのCabot
PBX52カーボンブラック、1kgのカーボンファイバー(3mm)、10kgのAkzo−Nobel Ketjenblack EC600JDカーボンブラック、および脱イオン水10kgと配合した。乾燥成分を、帯電防止ドラムライナーを備えた55ガロンのドラム内で予備混合して、比較的均質な混合物を形成し、そこにPTFE分散体および脱イオン水を添加し、得られた混合物を撹拌して、ドウ材料を発生させた。ドウ材料を、ブロック(長さ約5.24cm、幅約3.94cm、厚さ約3.7mm)に形成し、炉内乾燥して水分を除去して、炭素材料ブロックを形成した。これらのブロックの3つを、試験セルのカソードケージに付加した。電極板および端子板を、チタン金属で形成し、TiC(Titanium Metals Corporation、Exton、PAから市販されている)でコーティングし、45°の面取りコーナーを有する板(長さ約13.5cm、幅約8.375cm、厚さ約0.005cm)に形成した。カソードケージは、ポケット部の縮小表面領域(長さ約5.187cm、幅約11.952cm)を有するようにスタンピングし、1つのフランジの周縁から対向するフランジの周縁までのカソードケージの幅は、全長約5.73cmおよび全幅約12.495cm、およびポケット深さ約0.157cmが得られた。調節された穴のパターンを、酸で化学的にエッチングして、カソードケージのポケット部の縮小表面領域にし、列に沿った隣接する穴の中心は、x方向に約0.065cmずつ間隔を空けて配置され、1列おきに、y方向に約0.152cmずつ間隔を空けて配置された。カソードケージにセパレーターおよび3ブロックの炭素材料をロードして、カソードアセンブリを形成し、このアセンブリを、電極板の底縁から約0.694cmオフセットし、かつ電極板の側縁のそれぞれから約0.502cmオフセットした状態で、電極板にレーザー溶接した。カソードアセンブリは、カソードケージのフランジに沿って電極板にレーザー溶接した。カソードアセンブリに対向する双極電極板の表面には、カップ形状部材の中心がカソードケージの縮小表面の中心にほぼ位置合わせされるように、またはその中心に位置するように、導電性カップ形状部材をレーザー溶接した。したがって、この構成要素は、試験セルの端子カソードアセンブリおよび双極電極として役割を果たした。端子アノードアセンブリは、楕円カップ形状部材を備えた双極電極板の場合と実質的に同じ寸法を有する端子エンドプレートで同様に形成し、これはカップ形状部材の中心が端子カソードアセンブリのカップ形状部材の中心とほぼ同一線上にあるように、端子アノードエンドプレートの外面にレーザー溶接したものである。導電性カップ形状部材は、スタンピングされた炭化チタン材料から形成した。試験セルは、封止リングが内部に据えられている単一の高密度ポリエチレンフレーム部材を、端子アノードアセンブリと端子カソードアセンブリとの間に介在させることによって最終的に組み立て、これらの構成要素を、2つの対向する6061−T6アルミニウム圧縮板の間で圧縮した。乾式試験セルを構築し、上述の選択された電解質を充満させた。これらの実験で、実施例2に記述されるような対照電解質番号1を、対照電気化学セルで使用した。
電解質番号2−1
Sun、Ra, Ho Wonら、Effect of a surface active agent on performance of zing/bromine
redox flow batteries: Improvement in current efficiency and system stability、Journal of Power Sources 275巻(2015年)294〜297頁に記載された処方を基にした。対照電解質番号2は、下記の通り配合した:
カソードケージの穴のパターン
バッテリー積層体の性能
電解質中の臭化アルキルアンモニウム
他の実施形態
本発明の実施形態において、例えば以下の項目が提供される。
(項目1)
約25wt%から約70wt%のZnBr2、
約5wt%から約50wt%の水、および
1種または複数の第四級アンモニウム剤
を含む、二次亜鉛臭素電気化学セルで使用するための電解質であって、
前記電解質は、約0.05wt%から約10wt%の前記1種または複数の第四級アンモニウム剤を含む、電解質。
(項目2)
約1wt%から約15wt%のKBr、
約5wt%から約20wt%のKCl
さらに含む、項目1に記載の電解質。
(項目3)
約27wt%から約40wt%のZnBr2を含む、項目1または項目2に記載の電解質。
(項目4)
約28wt%から約37wt%のZnBr2を含む、項目1から3のいずれか一項に記載の電解質。
(項目5)
約1.5wt%から約7.5wt%のZnCl2を含む、項目1から4のいずれか一項に記載の電解質。
(項目6)
約30wt%から約45wt%の水を含む、項目1から5のいずれか一項に記載の電解質。
(項目7)
約35wt%から約41wt%の水を含む、項目1から6のいずれか一項に記載の電解質。
(項目8)
約2wt%から約10wt%のKBrを含む、項目1から7のいずれか一項に記載の電解質。
(項目9)
約7.3wt%から約9.2wt%のKBrを含む、項目1から8のいずれか一項に記載の電解質。
(項目10)
約7wt%から約17wt%のKClを含む、項目1から9のいずれか一項に記載の電解質。
(項目11)
約0.5wt%から約10wt%のグリムをさらに含む、項目1から10のいずれか一項に記載の電解質。
(項目12)
前記グリムが、モノグリム、ジグリム、トリグリム、テトラグリム、ペンタグリム、ヘキサグリム、またはこれらの任意の組合せを含む、項目11に記載の電解質。
(項目13)
前記グリムがテトラグリムを含む、項目11または項目12に記載の電解質。
(項目14)
約2wt%から約4wt%のテトラグリムを含む、項目11から13のいずれか一項に記載の電解質。
(項目15)
DME−PEG、ジメチルエーテル、またはこれらの任意の組合せから選択される、約0.5wt%から約2.5wt%のエーテルを含む、項目1から14のいずれか一項に記載の電解質。
(項目16)
前記電解質がDME−PEGを含み、前記DME−PEGが約350amuから約3000amuの平均分子量を有する、項目15に記載の電解質。
(項目17)
前記DME−PEGが、約1200amuから約3000amuの平均分子量を有する、項目15または項目16に記載の電解質。
(項目18)
前記DME−PEGが、DME−PEG 2000、DME−PEG 1000、またはこれらの組合せである、項目15から17のいずれか一項に記載の電解質。
(項目19)
約1wt%から約2wt%のDME−PEG 2000を含む、項目15から18のいずれか一項に記載の電解質。
(項目20)
約0.25wt%から約0.75wt%のDME−PEG 1000を含む、項目15から19のいずれか一項に記載の電解質。
(項目21)
約1wt%から約2wt%のDME−PEG 2000、および約0.25wt%から約0.75wt%のDME−PEG 1000を含む、項目15から20のいずれか一項に記載の電解質。
(項目22)
約0.1wt%から約1.0wt%のアルコールをさらに含み、前記アルコールが水に対して実質的に混和性である、項目1から21のいずれか一項に記載の電解質。
(項目23)
前記アルコールがC1〜4アルコールを含む、項目22に記載の電解質。
(項目24)
前記アルコールが、メタノール、エタノール、1−プロパノール、イソ−プロパノール、1−ブタノール、sec−ブタノール、イソ−ブタノール、tert−ブタノール、またはこれらの任意の組合せを含む、項目22または項目23に記載の電解質。
(項目25)
約0.25wt%から約0.75wt%のtert−ブタノールを含む、項目22から24のいずれか一項に記載の電解質。
(項目26)
約0.5wt%から約5wt%のC1〜10グリコールをさらに含む、項目1から25のいずれか一項に記載の電解質。
(項目27)
前記グリコールが、エチレングリコール、プロピレングリコール、1,3−ブチレングリコール、1,4−ブチレングリコール、ネオペンチルグリコール、ヘキサレングリコール、またはこれらの任意の組合せを含む、項目26に記載の電解質。
(項目28)
約0.25wt%から約2.5wt%のネオペンチルグリコールを含む、項目26または項目27に記載の電解質。
(項目29)
約0.05wt%から約20wt%の1種または複数の第四級アンモニウム剤をさらに含む、項目1から28のいずれか一項に記載の電解質。
(項目30)
前記1種または複数の第四級アンモニウム剤が、塩化アンモニウム、臭化テトラエチルアンモニウム、臭化トリメチルプロピルアンモニウム、臭化N−メチル−N−エチルモルホリニウム、臭化N−メチル−N−エチルモルホリニウム(MEMBr)、臭化1−エチル−1−メチルモルホリニウム、臭化N−メチル−N−ブチルモルホリニウム、臭化N−メチル−N−エチルピロリジニウム、臭化N,N,N−トリエチル−N−プロピルアンモニウム、臭化N−エチル−N−プロピルピロリジニウム、臭化N−プロピル−N−ブチルピロリジニウム、臭化N−メチル−N−ブチルピロリジニウム、臭化1−メチル−1−ブチルピロリジニウム、臭化N−エチル−N−(2−クロロエチル)ピロリジニウム、臭化N−メチル−N−ヘキシルピロリジニウム、臭化N−メチル−N−ペンチルピロリジニウム、臭化N−エチル−N−ペンチルピロリジニウム、臭化N−エチル−N−ブチルピロリジニウム、二臭化トリメチレン−ビス(N−メチルピロリジニウム)、臭化N−ブチル−N−ペンチルピロリジニウム、臭化N−メチル−N−プロピルピロリジニウム、臭化N−プロピル−N−ペンチルピロリジニウム、臭化1−エチル−4−メチルピリジニウム、臭化1−エチル−2−メチルピリジニウム、臭化1−ブチル−3−メチルピリジニウム、臭化セチルトリメチルアンモニウム、およびこれらの任意の組合せからなる群から選択される第四級アンモニウム剤を含む、項目29に記載の電解質。
(項目31)
前記1種または複数の第四級アンモニウム剤が、塩化アンモニウム、臭化テトラエチルアンモニウム、臭化トリメチルプロピルアンモニウム、臭化N−メチル−N−エチルモルホリニウム(MEMBr)、臭化1−エチル−1−メチルモルホリニウム、臭化N−メチル−N−エチルピロリジニウム、臭化1−メチル−1−ブチルピロリジニウム、臭化1−エチル−4−メチルピリジニウム、臭化1−エチル−2−メチルピリジニウム、臭化1−ブチル−3−メチルピリジニウム、臭化セチルトリメチルアンモニウム、およびこれらの任意の組合せからなる群から選択される第四級アンモニウム剤を含む、項目30に記載の電解質。
(項目32)
前記1種または複数の第四級アンモニウム剤が、約3.5wt%から約4.5wt%の臭化1−エチル−4−メチルピリジニウムを含む、項目29から31のいずれか一項に記載の電解質。
(項目33)
前記1種または複数の第四級アンモニウム剤が、約1wt%から約7wt%の臭化1−エチル−2−メチルピリジニウムを含む、項目29から32のいずれか一項に記載の電解質。
(項目34)
前記1種または複数の第四級アンモニウム剤が、約1.5wt%から約2.5wt%の臭化1−メチル−1−ブチルピロリジニウムを含む、項目29から33のいずれか一項に記載の電解質。
(項目35)
前記1種または複数の第四級アンモニウム剤が、約1.5wt%から約2.5wt%の臭化1−ブチル−3−メチルピリジニウムを含む、項目29から34のいずれか一項に記載の電解質。
(項目36)
前記1種または複数の第四級アンモニウム剤が、約1.5wt%から約5wt%の臭化1−メチル−1−エチルモルホリニウムを含む、項目29から35のいずれか一項に記載の電解質。
(項目37)
前記1種または複数の第四級アンモニウム剤が、約0.5wt%から約1.5wt%の臭化N−メチル−N−エチルモルホリニウム(MEMBr)を含む、項目29から36のいずれか一項に記載の電解質。
(項目38)
前記1種または複数の第四級アンモニウム剤が、約14.5wt%から約16.5wt%の臭化N−メチル−N−エチルピロリジニウムを含む、項目29から37のいずれか一項に記載の電解質。
(項目39)
前記1種または複数の第四級アンモニウム剤が、約2wt%から約3wt%の臭化トリメチルプロピルアンモニウムを含む、項目29から38のいずれか一項に記載の電解質。
(項目40)
前記1種または複数の第四級アンモニウム剤が、約2wt%から約8wt%の臭化テトラエチルアンモニウムを含む、項目29から39のいずれか一項に記載の電解質。
(項目41)
前記1種または複数の第四級アンモニウム剤が、約0.05wt%から約0.2wt%の臭化セチルトリメチルアンモニウムを含む、項目29から40のいずれか一項に記載の電解質。
(項目42)
Sn、In、Ga、Al、Tl、Bi、Pb、Sb、Ag、Mn、またはFeから選択される1種または複数の添加剤を、1wt%未満さらに含む、項目1から41のいずれか一項に記載の電解質。
(項目43)
前記1種または複数の添加剤が、約0.0008wt%から約0.0012wt%のSnCl2・H2O、約0.0008wt%から約0.0012wt%のIn、およびこれらの組合せから選択される、項目42に記載の電解質。
(項目44)
酢酸、硝酸、およびクエン酸から選択される酸、または酸の共役塩基をさらに含む、項目1から43のいずれか一項に記載の電解質。
(項目45)
約0.3wt%から約0.6wt%の酢酸を含む、項目44に記載の電解質。
(項目46)
約0.12wt%から約0.08wt%の硝酸を含む、項目44または項目45に記載の電解質。
(項目47)
約3.5wt%から約4.5wt%のクエン酸を含む、項目44から46のいずれか一項に記載の電解質。
(項目48)
約3.5wt%から約4.5wt%のクエン酸二水素カリウムを含む、項目44から47のいずれか一項に記載の電解質。
(項目49)
約0.05wt%から約0.75wt%のクラウンエーテルを含む、項目1から48のいずれか一項に記載の電解質。
(項目50)
約0.15wt%から約0.5wt%の18−クラウン−6を含む、項目49に記載の電解質。
(項目51)
約0.05wt%から約0.2wt%の15−クラウン−5を含む、項目49または項目50に記載の電解質。
(項目52)
電解質の重量に対して、約27wt%から約40wt%のZnBr2、
約35wt%から約41wt%の水、
約7.3wt%から約9.2wt%のKBr、
約7wt%から約17wt%のKCl、
約0.3wt%から約0.6wt%の酢酸、および
約2wt%から約8wt%の臭化テトラエチルアンモニウム
を含む、二次ハロゲン化亜鉛電気化学セルで使用するための電解質。
(項目53)
約0.05wt%から約0.2wt%の臭化セチルトリエチルアンモニウム(CTAB)をさらに含む、項目52に記載の電解質。
(項目54)
約3.5wt%から約4.5wt%のクエン酸一水和物をさらに含む、項目52または項目53に記載の電解質。
(項目55)
約3.5wt%から約4.5wt%のクエン酸二水素カリウム一水和物をさらに含む、項目52から54のいずれか一項に記載の電解質。
(項目56)
電解質の重量に対して約27wt%から約40wt%のZnBr2、
約35wt%から約41wt%の水、
約7.3wt%から約9.2wt%のKBr、
約7wt%から約17wt%のKCl、
約0.15wt%から約0.5wt%の18−クラウン−6、および
臭化セチルトリメチルアンモニウムの約0.05wt%から約0.2wt%
を含む、二次ハロゲン化亜鉛電気化学セルで使用するための電解質。
(項目57)
約2wt%から約8wt%の臭化テトラエチルアンモニウムをさらに含む、項目56に記載の電解質。
(項目58)
約0.3wt%から約0.6wt%の酢酸をさらに含む、項目56または項目57に記載の電解質。
(項目59)
約1wt%から約2wt%のDME−PEG 2000を含む、項目56から58のいずれか一項に記載の電解質。
(項目60)
約0.25wt%から約0.75wt%のDME−PEG 1000を含む、項目56から59のいずれか一項に記載の電解質。
(項目61)
約1wt%から約2wt%のDME−PEG 2000、および約0.25wt%から約0.75wt%のDME−PEG 1000を含む、項目56から60のいずれか一項に記載の電解質。
(項目62)
二次ハロゲン化亜鉛電気化学セルで使用するための電解質を調製する方法であって、
ZnBr2、KBr、KCl、および1種または複数の第四級アンモニウム剤を水性条件下で混合して混合物を生成し、固形分が溶解するまで前記混合物を撹拌することを含み、
前記混合物が、
約27wt%から約40wt%のZnBr2、
約7.3wt%から約9.2wt%のKBr、
約7wt%から約17wt%のKCl、
約0.05wt%から約20wt%の前記1種または複数の第四級アンモニウム剤、および
約35wt%から約41wt%の水
含む、方法。
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- 明細書に記載の発明。
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