一种用于抑制固体氧化物燃料电池铬中毒的复合阴极及其制备方法

    公开(公告)号:CN113285077B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202110545212.8

    申请日:2021-05-19

    Abstract: 一种用于抑制固体氧化物燃料电池铬中毒的复合阴极及其制备方法,它涉及复合阴极的制备方法。它是要解决现有的固体氧化物燃料电池LSCF阴极的易铬中毒的技术问题。本发明的复合阴极由LSCF颗粒层和钡镍铁基氧化物层组成,其中钡镍铁基氧化物层包覆在LSCF颗粒层上。制备方法:一、制备LSCF颗粒;二、将LSCF颗粒烧结在固体电解质片上,得到LSCF阴极;三、配制BNF浸渍前驱液;四、将BNF浸渍前驱液浸涂在LSCF阴极再烧结,得到用于抑制固体氧化物燃料电池铬中毒的复合阴极。本发明的复合电极在常温和高温条件下均具有良好的稳定性,在800℃下工作120h无变化,可用于固体氧化物燃料电池领域。

    一种复合电解质薄膜、其制备方法以及其在固态锂电池中的应用

    公开(公告)号:CN114497721B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202210012620.1

    申请日:2022-01-07

    Abstract: 一种复合电解质薄膜、其制备方法以及其在固态锂电池中的应用,它涉及电解质薄膜及其制法和应用。它是要解决现有的固态锂电池中聚合物电解质电化学性能和机械性能差的技术问题。该复合电解质薄膜由多孔聚合物纤维隔膜和填充的凝胶电解质组成。制法:将锂离子导体型填料用表面处理剂包覆,再与聚合物混合成静电纺丝溶液,纺丝得到多孔聚合物纤维隔膜;将用锂盐、聚合物单体、增塑剂和引发剂混成的凝胶电解质前驱液刮涂在多孔纤维隔膜上,加热固化后,得到复合电解质薄膜。将正极、复合电解质薄膜和金属锂负极组装在电池壳内,加热固化得到固态锂电池。该电池在室温下0.5C循环200圈的容量保持率为86.4%~99.9%,可用于锂电池领域。

    一种用于锂电池的双层固态电解质薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN112599847B

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202011559495.3

    申请日:2020-12-25

    Abstract: 一种用于锂电池的双层固态电解质薄膜及其制备方法,涉及固态电解质薄膜及其制备方法。它是要解决现有的全固态锂电池中复合电解质电化学性能较差、电解质和负极之间界面兼容性较差的技术问题。本发明的电解质薄膜由复合固态电解质层和柔性聚合物固态电解质层组成。制法:将氧化物类锂离子导体型填料用表面处理剂包覆,然后与聚合物、锂盐制备复合固态电解质溶液;用聚合物和锂盐制备柔性聚合物固态电解质溶液;先将复合固态电解质溶液刮涂在平板基底上,再刮涂柔性聚合物固态电解质溶液,干燥后得到双层固态电解质薄膜。组装的全固态锂电池在3.0~4.2V电压内,室温下0.5C循环130圈的容量保持率为90.0%,可用于锂电池领域。

    一种基于NASICON型电解质的复合固态电解质薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN111799503A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010708032.2

    申请日:2020-07-21

    Abstract: 一种基于NASICON型电解质的复合固态电解质薄膜及其制备方法。本发明属于全固态锂电池领域。本发明的目的在于解决目前刚性无机固态电解质与电极界面相容性差、聚合物基固态电解质离子电导率过低,以及具有聚合物界面层的LATP基全固态锂电池室温极化大,需在高温下运行的技术问题。产品:是由NASICON型固态电解质粉体、聚合物和锂盐经溶液铸膜法制备而成。方法:一、将固态电解质粉体、聚合物、锂盐加入溶剂中搅拌形成均匀的浆料;二、将所述浆料涂布到玻璃板基体上,干燥后得到复合型固态电解质薄膜;三、将复合型固态电解质薄膜在电解液中浸润,然后吸干电解质薄膜表面的电解液,真空干燥后得到复合型固态电解质。

    一种LATP基全固态锂电池用增强型聚合物界面层的制备方法

    公开(公告)号:CN110943199A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911293875.4

    申请日:2019-12-16

    Abstract: 一种LATP基全固态锂电池用增强型聚合物界面层的制备方法;属于固态锂电池领域。本发明解决了LATP电解质和锂电极不兼容的问题。本发明方法如下:一、将聚合物和锂盐加入乙腈中,完全溶解,然后加入锂离子固态电解质粉末,惰性气氛下搅拌至完全溶解,得到聚合物凝胶溶液;二、LATP固态电解质抛光后,将聚合物凝胶溶液滴在LATP固态电解质的一侧,真空干燥后;三、再将聚合物凝胶溶液滴在LATP固态电解质的另一侧,真空干燥;即完成。本发明在具有高能量密度的全固态锂电池中的广阔应用前景。

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