一种固态电解质层两侧表面差异化改性方法及装置

    公开(公告)号:CN114914526A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210398617.8

    申请日:2022-04-15

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种固态电解质层两侧表面差异化改性方法及装置,本发明的方法在不同温度和不同氧气体积分数条件下利用氩气-氧气混合气对固态电解质层上下表面分别进行微氧氛围预处理,电解质层上下表面的差异化改性,从而满足全固态锂电池正、负极界面的不同性能需求。本发明的装置通过使用温度控制器控制固态电解质层的表面温度,在一定温度基础上调控温度,与此同时,通过使用两级或多级气体混合方法和气体循环泵控制电解质层表面处的氧气浓度,实现对电解质层上下表面在不同温度和氧气浓度条件下进行改性预处理,在保持较好的电化学稳定性的同时,最大限度地减小了氧对离子导电的不利影响,从而提高了固态电解质层应用到全固态锂电池后的性能。

    一种固态电解质层两侧表面差异化改性方法及装置

    公开(公告)号:CN114914526B

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202210398617.8

    申请日:2022-04-15

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种固态电解质层两侧表面差异化改性方法及装置,本发明的方法在不同温度和不同氧气体积分数条件下利用氩气-氧气混合气对固态电解质层上下表面分别进行微氧氛围预处理,电解质层上下表面的差异化改性,从而满足全固态锂电池正、负极界面的不同性能需求。本发明的装置通过使用温度控制器控制固态电解质层的表面温度,在一定温度基础上调控温度,与此同时,通过使用两级或多级气体混合方法和气体循环泵控制电解质层表面处的氧气浓度,实现对电解质层上下表面在不同温度和氧气浓度条件下进行改性预处理,在保持较好的电化学稳定性的同时,最大限度地减小了氧对离子导电的不利影响,从而提高了固态电解质层应用到全固态锂电池后的性能。

    表征有基底纳米线的空间扫描双波长拉曼闪光方法及装置

    公开(公告)号:CN110174185A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910447409.0

    申请日:2019-05-27

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种表征有基底纳米线的空间扫描双波长拉曼闪光方法及装置,其中,方法包括:将连续加热激光固定在一维纳米线中心位置,加热样品至稳态,沿一维样品方向改变连续探测激光光斑中心的位置,获取稳态下沿样品长度方向的温度分布;将脉冲加热激光固定在一维纳米线中心位置,沿一维样品方向改变脉冲探测激光光斑中心的位置,测量一个脉冲周期内温度随时间变化的曲线,计算得到不同位置的相位,获取相位沿空间方向的分布;根据稳态过程的温度分布和瞬态过程相位沿空间方向的分布拟合参数,得到热物性参数。该方法可以通过双束非共点激光实现非接触式、更高测量精度和更高灵敏度的目的,简单易实现。

    离子电池界面特性综合检测方法及装置

    公开(公告)号:CN115326780A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210993836.0

    申请日:2022-08-18

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本公开涉及离子电池界面特性测量技术领域,尤其涉及一种离子电池界面特性综合检测方法及装置。其中,该方法包括:确定待测离子电池样品对应的待测界面;确定待测离子电池样品对应的工作状态;利用双波长光电联用拉曼方法,基于工作状态,确定待测界面对应的离子电池界面特性。本公开可以实现离子电池界面反应及载能子输运的综合检测。

    表征有基底纳米线的空间扫描双波长拉曼闪光方法及装置

    公开(公告)号:CN110174185B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201910447409.0

    申请日:2019-05-27

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种表征有基底纳米线的空间扫描双波长拉曼闪光方法及装置,其中,方法包括:将连续加热激光固定在一维纳米线中心位置,加热样品至稳态,沿一维样品方向改变连续探测激光光斑中心的位置,获取稳态下沿样品长度方向的温度分布;将脉冲加热激光固定在一维纳米线中心位置,沿一维样品方向改变脉冲探测激光光斑中心的位置,测量一个脉冲周期内温度随时间变化的曲线,计算得到不同位置的相位,获取相位沿空间方向的分布;根据稳态过程的温度分布和瞬态过程相位沿空间方向的分布拟合参数,得到热物性参数。该方法可以通过双束非共点激光实现非接触式、更高测量精度和更高灵敏度的目的,简单易实现。

Patent Agency Ranking