一种纤维素基复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN116487822A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310440618.9

    申请日:2023-04-21

    Abstract: 本发明公开了一种纤维素基复合膜及其制备方法,对纤维素水凝胶膜进行预处理,浸泡在前驱液中进行反应,在纤维素膜纤维上原位生长金属有机框架材料,再进行清洗、干燥的操作,制得纤维素基复合膜。本发明方法制得的纤维素基复合膜具有较高的孔隙率(70%~80%)、电解液吸液率(>300%)及较强的机械强度(>95MPa),能够在保证高孔隙的结构前提下具有较高的机械强度,同时表现出优异的锂离子传输能力(锂离子迁移数>0.55)。

    一种基于金属-有机框架材料的多层复合电解质膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN115458807A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211224191.0

    申请日:2022-10-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于金属‑有机框架材料(MOF)的多层复合电解质膜及其制备方法,所述复合电解质膜由具有离子调节能力的刚性MOF层和界面友好的聚合物层组成的超薄非对称固态电解质,刚性MOF层提高了膜的热稳定性,调节了锂的均匀沉积,具有较高的弹性模量可以抑制锂枝晶的生长,离子电导溶液或聚合物层可以实现良好的电极‑电解质界面接触,基于这种电解质的锂金属对称电池具有出色的离子均匀沉积稳定性,使用含有离子电导MOF层的复合电解质膜的电池在宽温度范围变化过程中(‑20至170℃)仍显示出优异的电化学性能,具有较高的安全性。

    一种制备纳米级氧化铝颗粒的装置

    公开(公告)号:CN113277537A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110623394.6

    申请日:2021-06-04

    Abstract: 本发明提供了一种利用纳米多孔膜制备纳米氧化铝的装置,制备纳米氧化铝的装置,该装置具有平台,平台用于支撑整个装置,在平台上由左向右依次设置有铝离子溶液供给装置、喷射装置、燃烧装置以及颗粒收集装置;本发明与现有技术相比:本发明与现有技术相比:避免产生的铝离子溶液液滴尺寸过大;提高液滴经过纳米多孔膜所生成的液滴质量、均一度和尺寸差别;可以根据需要收集不同尺寸大小的纳米级氧化铝颗粒。

    一种利用重复球磨法制备的Li2FeTi1-yMoyO4材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN108417823B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201810168515.0

    申请日:2018-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种利用重复球磨法制备的Li2FeTi1‑yMoyO4材料及其制备方法与应用。该方法是利用球磨机将药品按化学计量比进行混合球磨,高温煅烧后与导电碳混合再次进行球磨得到Li2FeTi1‑yMoyO4材料。该材料具有以下几点特征:1.Fe和Mo会发生氧化还原反应,提供大的可逆容量。2.Ti的引入提高了循环稳定性和热稳定性。3.重复球磨使颗粒减小,可达到纳米级别。4.高的能量密度。基于制备得到的Li2FeTi1‑yMoyO4正极材料具有以上特点,将其应用于锂离子电池表现出良好的电化学性能。本发明与传统正极材料相比,不仅提高了电池的充放电比容量和循环稳定性而且增强了电池的安全性能。

    一种用于锂离子电池隔膜的多孔SiO2微球的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110767863A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911057803.X

    申请日:2019-11-01

    Abstract: 本发明提供了一种用于锂离子电池隔膜的多孔SiO2微球的制备方法及应用,属于电池隔膜涂覆技术领域。本发明用于锂离子电池隔膜的多孔SiO2微球的制备方法包括如下步骤:制备球形SiO2颗粒;将制备的球形SiO2颗粒加入水中,加入保护剂,再加入碱溶液,搅拌,刻蚀一定时间后,离心,清洗,得到多孔SiO2微球。此外,本发明还提供了用于锂离子电池隔膜的多孔SiO2微球的应用,包括取一定量的多孔SiO2微球用分散剂分散,加入一定用量的粘结剂,配制成涂层溶液以及用上述涂层溶液对基膜进行涂覆的步骤。本发明制备得到的多孔SiO2微球制备简单;涂覆完成的隔膜透气性好、热稳定性好,有很好的应用前景。

    一种锂离子电池夹层固态电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN109802171A

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201811536911.0

    申请日:2018-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池夹层固态电解质及其制备方法,属于锂离子电池电解质技术领域。该制备方法包括以下步骤:(1)将无机固态电解质与静电纺丝前躯体溶液混合均匀,静电纺丝制备掺杂无机固态电解质的聚合物基体,真空干燥后得到复合基底;(2)将锂盐溶解于溶剂中,加入聚合物电解质,边搅拌边反应,将制得聚合物溶液浇筑干燥得到聚合物电解质膜;(3)将步骤(2)得到的聚合物电解质膜夹在步骤(1)得到的复合基底两边,再经热压机热压得到所述锂离子电池复合固态电解质。利用本发明方法制备的电解质提高了电导率、优化了全固态电解质界面性能。

    一种二维氮化钛膜的制备方法

    公开(公告)号:CN107381517A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710620398.2

    申请日:2017-07-26

    CPC classification number: C01B21/076 C01P2004/03 C01P2006/40

    Abstract: 本发明公开了一种二维氮化钛膜的制备方法,属于膜制备的技术领域。该方法为:(1)先将酸溶液与锂盐混合搅拌,再加入Ti4AlN3粉末,搅拌,离心,干燥,即可得到Ti4N3粉末;(2)将Ti4N3粉末与水混合,超声,即可得到Ti4N3纳米片的溶液;(3)将上述Ti4N3纳米片的溶液通过自组装技术,堆积到多孔基底上,干燥后即可得到一种二维氮化钛膜。本发明制备的二维氮化钛膜导电性好,机械性能优异;所述的制备方法简单、易操作、能耗低、成本低、适合大规模工业生产。

    一种正负极可独立调节的锂空气电池模具

    公开(公告)号:CN103259064B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201310136753.0

    申请日:2013-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种正负极可独立调节的新型锂空气电池模具,包括电池壳体、正极壳体和负极壳体、正极调节棒、负极调节棒、进气接口和出气接口、正极引线端子、负极引线端子,所述电池壳体外壁的凸起部相对地设置有连通电池壳体内部空腔的进气通道和出气通道,所述的进气接口、出气接口分别连接在进气通道和出气通道上,所述的正极引线端子和负极引线端子分别位于正极壳体及负极壳体上;所述正极调节棒可受正极壳体推拉而沿空腔上下移动,所述负极调节棒可受负极壳体推拉而沿空腔上下移动。本发明设置了可独立调节的正负极,方便了操作,有利于适应各种类型的极片,对于产业化应用和科学研究提供了极大的便利,制作方便,操作灵活,实用性强。

    一种固态电池用混合正极、相应的电池以及制备方法

    公开(公告)号:CN119230763A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411418459.3

    申请日:2024-10-11

    Inventor: 王素清 刘海星

    Abstract: 本发明属于一种固态电池用混合正极、相应的电池以及制备方法,其中固态电池用混合正极的制备方法包括以下步骤:将含碘材料和锂电正极材料按照一定比例混合,研磨均匀,将混合材料、导电碳材料、粘结剂,溶剂混合制备成均匀浆料,涂敷在铝箔上,真空干燥,得到碘离子添加的混合正极;在碘的作用下,既可以促进电极内部电荷转移,还可以有效促进锂离子的传输,有效提升固态电池的循环倍率性能,且该制备方法简单,适合进行大规模工业化应用。

    一种复合锂金属负极及其制备方法、固态电池

    公开(公告)号:CN119050284A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411236751.3

    申请日:2024-09-04

    Inventor: 王素清 孔文瀚

    Abstract: 本发明公开了一种复合锂金属负极及其制备方法、固态电池,属于固态锂金属电池技术领域,所述制备方法包括:将金属盐加入高温熔融的金属锂中,搅拌均匀充分反应,冷却后得到复合锂金属负极;将复合锂金属负极覆盖在固态电解质片表面上并加热处理,得到带有复合锂金属负极的固态电解质片;本发明的复合锂金属负极与固态电解质之间紧密结合,降低界面阻抗;增强了锂扩散能力,加速了负极体相锂扩散速率,避免负极界面处锂剥离过程中产生的锂空隙,从根本上缓解锂空隙增长导致的负极界面不稳定的动态接触问题;经测试,使用带有复合锂金属负极的固态电解质的电池在常温下显示出优异的电化学性能;该发明为固态锂金属电池的实际应用提供了新策略。

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