一种高强度固态复合电解质薄膜制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113161604B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202110435159.6

    申请日:2021-04-22

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高强度固态复合电解质薄膜制备方法和应用,属于锂二次电池电解质技术领域。固态复合电解质由高强度纤维多孔膜、限制在纤维结构中的氧化物固态电解质、锂盐和浸润的聚合物电解质所构成。方法采用静电纺丝工艺制备高强度陶瓷复合纤维多孔膜,并以多孔膜为支撑结构,通过聚合物‑锂盐液体浸润工艺制备复合电解质。所制备的复合电解质表现出优异的机械强度,高的离子电导率,宽的电化学稳定窗口,良好的热稳定性。本发明方法成本低,工艺简单,制备的薄膜致密均匀,便于商业化生产。本发明同时公开了固态复合电解质薄膜在全固态锂电池方面的应用,具备优异的安全性和可逆容量,为全固态锂电池的实际应用开辟了一条新的道路。

    一种固态电解质-正极复合材料及其制备和应用方法

    公开(公告)号:CN111162309A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN202010041221.9

    申请日:2020-01-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种固态电解质-正极复合材料及其制备和应用方法。该复合材料为三维结构,包括正极材料骨架和复合在所述骨架中的固态电解质材料,所述的固态电解质材料为硫化物固态电解质颗粒和聚合物固态电解质粘合剂层,并形成复合材料。所制备的三维结构复合材料相比于传统的干式混合和浆式混合材料,拥有更大的比表面积,能有效降低充放电过程中的电流密度。同时,复合结构提供了亲密的粒子接触,降低界面电阻,有利于导电网络的形成,具备较高的可逆容量,并有效抑制了枝晶的生长,突出了固态锂金属电池优异的热稳定性和安全性,其实验方法的简单高效,为全固态电池技术的实际应用开辟了一条新的道路。

    一种基于错误传播分析的SDC脆弱指令识别方法

    公开(公告)号:CN103984632B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410234116.1

    申请日:2014-05-29

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 汪芸 马骏驰 李凯

    Abstract: 本发明公开了一种基于错误传播分析的SDC脆弱指令识别方法,包括如下步骤:首先对关键指令进行错误注入验证所有关键指令的SDC脆弱性,然后利用推断算法对非关键指令进行SDC脆弱性判定。本发明在保证较高准确率和覆盖率的前提下,显著减少了注入错误数。

    一种基于错误传播分析的SDC脆弱指令识别方法

    公开(公告)号:CN103984632A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410234116.1

    申请日:2014-05-29

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 汪芸 马骏驰 李凯

    Abstract: 本发明公开了一种基于错误传播分析的SDC脆弱指令识别方法,包括如下步骤:首先对关键指令进行错误注入验证所有关键指令的SDC脆弱性,然后利用推断算法对非关键指令进行SDC脆弱性判定。本发明在保证较高准确率和覆盖率的前提下,显著减少了注入错误数。

    一种涂层型抗冻路面除冰雪效果的评价方法

    公开(公告)号:CN103900935A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201410112166.2

    申请日:2014-03-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种涂层型抗冻路面除冰雪效果的评价方法,采用加速加载磨耗仪对准备好的试件表面进行不同程度的磨耗;然后根据表面涂层材料除冰雪的原理,即其憎水性能,分析经过磨耗之后试件表面与水的接触角大小,以此评价不同工况下路表面涂层材料的除冰雪效果;接触角越大则表明试件磨耗表面涂层材料的除冰雪效果越好,反之则表明试件磨耗表面涂层材料的除冰雪效果越差。本发明具有操作简单、测试速度快等优势。

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