-
公开(公告)号:CN110690397A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201910875458.4
申请日:2019-09-17
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种熔融盐复合电解质隔膜、制备方法及应用。在高温性能稳定的SiC纤维上,利用前驱体转化的方法均匀复合氧化镁颗粒,将其作为高电解质载量的热电池隔膜支撑,用熔融盐浇筑复合得到具有高温稳定性和良好电化学性能的电解质隔膜。该方法操作简便,环境要求低,污染小,经济性好。该方法改性的电解质隔膜综合性能优异,且厚度小,对于热电池的小型化有着重要意义。
-
公开(公告)号:CN110265651A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910614828.9
申请日:2019-07-09
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M4/136 , H01M4/1397 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开了一种非水电解液电池及其制备方法,包括复合材料电极、锂金属对电极、隔膜和非水电解液;所述复合材料电极包括导电集流体和设置于导电集流体表面的复合材料层,所述复合材料层包括碳包覆Cu2-xS复合材料,其中0≤x≤1.2,且Cu2-xS的一次粒子粒径为2~200nm,每个Cu2-xS一次粒子都被碳包覆,碳包覆层厚度为2~100nm。该非水电解液电池的活性物质材料来源广泛低廉、比容量高,非水电解液二次电池本身具有高容量的电池特性,不仅可作为手机等可移动信息化仪器中驱动电源用的二次电池,还可以作为电动汽车或混合电动车等各种机器的电源而广泛利用。
-
公开(公告)号:CN105970605B
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201610362356.9
申请日:2016-05-26
Applicant: 厦门大学
IPC: D06M11/74 , H01M2/16 , D06M101/22 , D06M101/32
Abstract: 一种氧化石墨烯复合无纺布及其制备方法与应用,涉及无纺布。所述一种氧化石墨烯复合无纺布设有无纺布基材,在无纺布基材内部浇注浆液,或在无纺布基材表面涂覆浆液层;所述浆液由氧化石墨烯或氧化石墨烯共混物、粘结剂和溶剂组成,所述氧化石墨烯共混物由氧化石墨烯、聚合物和无机物组成。制备方法:(1)将氧化石墨烯或氧化石墨烯共混物、粘结剂和溶剂混合后球磨,得浆液;(2)将浆液浇注于无纺布基材内部或涂覆在无纺布基材表面,干燥后,即得氧化石墨烯复合无纺布。所述氧化石墨烯复合无纺布可在制备锂硫电池中应用,所述应用是所述氧化石墨烯复合无纺布作为锂硫电池中的隔膜。
-
公开(公告)号:CN107331825A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710570272.9
申请日:2017-07-13
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M2/14 , H01M2/16 , H01M10/0525
Abstract: 一种高安全陶瓷隔膜的制备及其在锂离子电池中的应用,涉及锂离子电池。将纳米陶瓷颗粒、木质素及其衍生物、水性粘结剂和水基溶剂混匀,得陶瓷浆料;将陶瓷浆料涂覆在微孔隔膜表面,真空烘干,除去溶剂,得到改性陶瓷隔膜,即高安全陶瓷隔膜。所述高安全陶瓷隔膜可在锂离子电池中的应用。所述应用可取代现有的陶瓷隔膜。所述铝离子电池包括正极材料、负极材料和陶瓷隔膜。通过将其混入陶瓷隔膜,使陶瓷隔膜的耐热性能、界面性能得到了改善。
-
公开(公告)号:CN106785025A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710059631.4
申请日:2017-01-24
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M10/0564 , H01M10/0565
CPC classification number: H01M10/0564 , H01M10/0565
Abstract: 本发明提供一种磺酸基聚合物电解质及其原位制备方法和应用。制备方法是将聚合物溶解于溶剂中,加入含有‑SH的硅烷偶联剂,超声除去体系的气泡后成膜,然后浸入氧化剂溶液中,将末端的‑SH氧化为磺酸基,同时硅烷偶联剂水解生成SiO2,清洗后再放入酸液中酸化,取出后,用去离子冲洗,并用水煮沸除去残余的酸,再放入锂交换液中进行锂交换,清洗烘干,得到含有磺酸锂的聚合物电解质膜。制备的磺酸基聚合物电解质热稳定性和电化学特性均得到了提高,可在锂离子电池等化学电源体系中应用,满足锂离子电池大电流充放电,同时得到单离子导体的作用,提高电池的安全性能。
-
公开(公告)号:CN106784539A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710059627.8
申请日:2017-01-24
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M2/14 , H01M2/16 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M2/145 , H01M2/16 , H01M2/1606 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种无纺布陶瓷隔膜及其制备方法和应用,具体是通过静电纺丝法制备无纺布纤维基膜,再采用离子体增强原子层沉积技术在其表面进行原子层沉积,使无机物均匀的包覆在聚合物纤维的表面,形成一维聚合物纤维为核,无机物为壳的核壳结构,并将其应用于二次电池中。并可通过复合聚合物层的方法,进一步赋予隔膜热闭孔的功能。本发明获得的无纺布陶瓷隔膜,抗热缩性强,机械强度增强,膜陶瓷层厚度小,均匀性好,装配电池的质量和体积比能量大,安全性高,可以作为锂离子等二次电池的高安全隔膜材料。
-
公开(公告)号:CN106654125A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710059625.9
申请日:2017-01-24
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M2/14 , H01M2/16 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M2/145 , H01M2/1653 , H01M2/166 , H01M2/1686 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种通过多巴胺复合粘结剂制备改性陶瓷隔膜的方法,是将多巴胺或者聚多巴胺纳米颗粒与水性粘结剂复合形成复合粘结剂,将复合粘结剂、纳米陶瓷颗粒和水基溶剂混合后涂覆在有机微孔隔膜基材上形成改性陶瓷层,从而得到改性陶瓷隔膜,即通过水性粘结剂良好的浸润性和粘结性将纳米陶瓷颗粒牢牢粘附在隔膜基材表面,同时又借由聚多巴胺提高了热稳定性和机械性能,有效阻隔正负极,防止短路。应用本发明所制备改性陶瓷隔膜的电池其循环性能得到了改善。
-
公开(公告)号:CN104466062B
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201410751072.X
申请日:2014-12-10
Applicant: 厦门大学 , 苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司
IPC: H01M2/16 , H01M10/0525
Abstract: 一种含硼的陶瓷隔膜及其制备方法与应用,涉及一种陶瓷隔膜。所述含硼的陶瓷隔膜,包括隔膜基材,在隔膜基材表面涂布有保护层,所述保护层的主要成分为含硼无机物。制备方法:将正硅酸乙酯加入到无水乙醇中,再加入水、氨水、无水乙醇和硼酸的混合液,反应后得到含硼的二氧化硅粒子分散液;将含硼的二氧化硅粒子分散液离心并烘干,获得二氧化硅粉体,再将二氧化硅粉体煅烧,得含硼的二氧化硅粉体;将含硼的二氧化硅粉体、羧甲基纤维素和丁苯橡胶分散于去离子水和无水乙醇的混合溶剂中,并涂布在聚乙烯隔膜上,干燥后即得含硼的陶瓷隔膜。所述含硼的陶瓷隔膜可在制备电池中作为隔膜应用。
-
公开(公告)号:CN105789557A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610357591.7
申请日:2016-05-26
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M4/13 , H01M4/139 , H01M4/62 , H01M10/052
CPC classification number: H01M4/13 , H01M4/139 , H01M4/628 , H01M10/052
Abstract: 一种具有功能保护层的锂硫极片及其制备方法与应用,涉及锂硫电池。所述具有功能保护层的锂硫极片设有锂硫极片,在锂硫极片表面涂覆保护层,所述保护层为荷负电离子化合物保护层,或荷负电离子化合物和离子传导型聚合物共混物保护层。所述具有功能保护层的锂硫极片的制备方法,包括如下步骤:(1)将荷负电离子化合物或荷负电离子化合物和离子传导型聚合物的共混物、粘结剂和溶剂混合后球磨,得浆液;(2)将浆液涂布于锂硫极片表面,干燥后,即得具有功能保护层的锂硫极片。所述具有功能保护层的锂硫极片可在制备锂硫电池中应用。
-
公开(公告)号:CN105161658A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510530651.6
申请日:2015-08-26
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M2/16 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M2/1666 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种聚合物改性陶瓷复合隔膜及其应用,该聚合物改性陶瓷复合隔膜包括有机隔膜基材和涂覆于隔膜基材表面的厚度为0.1μm~20μm的陶瓷层,还包括在隔膜基材和陶瓷层的表面及内部原位生长的聚合物,该聚合物为聚甲基丙烯酸甲酯、聚偏氟乙烯-六氟丙烯、聚丙烯腈、聚酰亚胺、聚醚酰胺、聚氧化乙烷或聚环氧乙烯等。陶瓷层中的无机粉体的粒径为5nm~10μm,有机隔膜基材的材料的分子量为1000-100000000。本发明的聚合物改性陶瓷复合隔膜由于该聚合物的存在,可以有效降低陶瓷层掉粉以及漏液所造成的安全隐患,有效提高隔膜的物理性能和电化学性能,同时由于聚合物的存在,还能够提高隔膜电解液和电极之间的界面稳定性,界面稳定性的提高能够有效地抑制锂支晶的产生,因此有利于提高电池的容量保持能力。
-
-
-
-
-
-
-
-
-