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公开(公告)号:CN110444731A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910803248.4
申请日:2019-08-28
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/04 , H01M4/1395 , H01M4/62 , H01M4/38 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种全固态锂电池负极界面修饰方法,界面修饰层由1-丁基-2,3-二甲基咪唑四氟硼酸盐、锂盐和添加剂按比例组成,厚度为10nm-50μm,修饰层的制备步骤包括:按(69.9-90):(5-30):(0.1-5)质量比例称取1-丁基-2,3-二甲基咪唑四氟硼酸盐、锂盐和添加剂,将三者加热搅拌均匀;将搅拌得到的溶液涂在固态电解质层和/或负极上,静置凝固后得到修饰层。在本发明中,1-丁基-2,3-二甲基咪唑四氟硼酸盐具有较高的离子电导率和宽的电化学窗口,通过加热熔化添加锂盐和添加剂能改善其电化学性能,用这种产物做界面层能避免锂负极和固态电解质的直接接触,改善固态电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN109065946A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811080709.1
申请日:2018-09-17
Applicant: 中南大学
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开一种固体电解质的制备方法所述制备方法包括步骤:(1)按所需化学计量比称取锂盐、锆盐和磷酸盐,混合均匀;(2)将混合均匀后的混合物,在400‑800℃下微波预烧2‑6小时;(3)将预烧后的混合物研磨均匀后压片,然后在800‑1000℃下微波烧结2‑6小时,得到LiZr2(PO4)3固体电解质。与现有技术相比,本发明烧结温度低,生产周期短,能得到室温下稳定的菱形结构LiZr2(PO4)3,其常温下离子电导达1.0×10‑6~8.0×10‑5S/cm。
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公开(公告)号:CN112421097A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201910769575.2
申请日:2019-08-20
Applicant: 中南大学
IPC: H01M10/052 , H01M10/0562 , H01M10/0565 , H01M10/42
Abstract: 本发明涉及一种全固态锂电池及其制备方法,属于锂电池技术领域,包括正极、固态电解质和负极,所述固态电解质层设置在正极与负极之间,所述正极与固态电解质层之间设置有正极界面修饰层,所述负极与固态电解质层之间设置有负极界面修饰层;本发明采用与锂兼容的聚合物修饰固态电解质层和锂负极之间的界面,采用耐高压的聚合物修饰固态电解质和高压正极之间的界面,采用分别修饰正负极界面的非对称界面修饰层可以改善界面润湿性,改善界面性能,极大降低了界面阻抗。
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公开(公告)号:CN109065946B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201811080709.1
申请日:2018-09-17
Applicant: 中南大学
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开一种固体电解质的制备方法所述制备方法包括步骤:(1)按所需化学计量比称取锂盐、锆盐和磷酸盐,混合均匀;(2)将混合均匀后的混合物,在400‑800℃下微波预烧2‑6小时;(3)将预烧后的混合物研磨均匀后压片,然后在800‑1000℃下微波烧结2‑6小时,得到LiZr2(PO4)3固体电解质。与现有技术相比,本发明烧结温度低,生产周期短,能得到室温下稳定的菱形结构LiZr2(PO4)3,其常温下离子电导达1.0×10‑6~8.0×10‑5S/cm。
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