一种阻燃凝胶聚合物电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN116722213A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310698863.X

    申请日:2023-06-13

    Abstract: 本方案公开了一种阻燃凝胶聚合物电解质及其制备方法,将无机Zr基固态电解质搅拌溶于阻燃型溶剂/氟代碳酸酯混合溶液中,得到溶有固态电解质的混合溶液A,再将锂盐和阻燃型聚合物单体加入到阻燃型溶剂/氟代碳酸酯混合溶液中溶解,得到溶有锂盐和固态电解质的混合溶液B。接着将混合溶液A与溶液B混合,实现溶液A引发混合溶液B中的聚合物单体脱氟,原位交联、静置成型脱模取出,形成含有固态电解质、锂盐的锂离子电池用阻燃型凝胶电解质。本发明实现了阻燃凝胶聚合物电解质原位合成,整个聚合制备过程无需另添加引发剂,组装得到的全固态电池展现出优异的阻燃特性和循环稳定性。

    一种梯度功能型氟化碳正极及其制备方法

    公开(公告)号:CN116581288A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310414853.9

    申请日:2023-04-18

    Abstract: 本发明涉及一次化学电源技术领域,具体是一种梯度功能型氟化碳正极及其制备方法,所述氟化碳正极由梯度功能型氟化碳正极活性物质、导电剂、粘结剂组成;所述梯度功能型氟化碳正极活性物质按质量百分比由以下物质组成:普通氟化碳20%~80%,氟化钟乳石状大孔活性炭1%~50%,纳米氟化碳5%~65%;所述普通氟化碳的氟碳比>0.9,粒径>10μm;氟化钟乳石状大孔活性炭的氟碳比为0.7~0.9,粒径为1~20μm;纳米氟化碳的氟碳比为0.5~0.7,粒径<100nm;本发明的正极具有优异的倍率性能,在不牺牲氟化碳高比能量前提条件下,实现了氟化碳正极功率和比能量特性的双提升,克服了氟化碳电池放电初期的电位下降和导电性差的问题。

    锂原电池用铬氧化物/氟化碳/高导电性物质复合材料

    公开(公告)号:CN113644244B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202110915335.6

    申请日:2021-08-10

    Abstract: 本发明属于电极材料制作技术领域,具体涉及锂原电池用铬氧化物/氟化碳/高导电性物质复合材料,所述电极材料是以三氧化铬为反应原料,以氟化碳、高导电性物质预混物为掺杂材料,将反应原料与掺杂材料依次经球磨、通氧烧结而成;本发明选择氟化碳、高导电性物质作为掺杂材料,以三氧化铬为制备铬氧化物的原料,在铬氧化物形成的全过程中引入掺杂材料,使得CrO3在高温下经历液化、分解反应过程的同时氟化碳、高导电性物质能均匀地掺杂于铬氧化物表面或嵌入内部,有效的提高了铬氧化物的首次放电比容量和倍率性能。

    一种新型一体化氟化碳正极的制备方法

    公开(公告)号:CN113594404A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110866336.6

    申请日:2021-07-29

    Abstract: 本申请公开电池电极的制备技术领域中的一种新型一体化氟化碳正极制备方法,包括:将碳纳米管和石墨烯过筛在乙醇溶液中进行分散,得到石墨烯/碳纳米管悬浮液;将石墨烯/碳纳米管悬浮液经微孔滤膜真空过滤,再干燥处理,干燥后将滤膜揭下,得到石墨烯/碳纳米管集流体;将石墨烯/碳纳米管集流体与由气体氟源和稀释气体组成的混合反应气体在600℃~800℃下发生氟化反应,即得新型一体化氟化碳正极。本申请经高温氟化三维石墨烯/碳纳米管集流体,形成兼容氟化石墨烯和氟化碳纳米管、石墨烯、碳纳米管的新型一体化氟化碳正极,可整体提高氟化碳材料导电性能,提高比能量和增加功率输出能力,综合提升氟化碳复合材料倍率性能和能量密度。

    一种V2O5@C修饰的氟化碳正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109873137B

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910103600.3

    申请日:2019-02-01

    Abstract: 本发明公开了一种V2O5@C修饰的氟化碳正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将NH4VO3加入到去离子水,搅匀得混合液1;(2)将氟化碳加入无水乙醇和超纯水的混合溶液,搅匀得混合液2;(3)将混合液1和混合液2混匀,经高能球磨形成混合浆料;(4)将混合浆料经干燥、过筛处理,得混合粉末;(5)将混合粉末置于空气气氛炉中煅烧,取出经冷却、研磨、过100~200目筛后,制得V2O5@C修饰的氟化碳正极材料。本申请V2O5@C修饰的氟化碳正极材料能够有效改善氟化碳电池放电初期的电压滞后问题,大幅度提高锂氟化碳电池的倍率性能、平台电压和降低锂氟化碳电池放电过程中的温升,且制备方法简单、成本低。

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