一种液相制备掺杂的高离子电导率硫银锗矿型硫化物固态电解质的方法

    公开(公告)号:CN114725511A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210295396.1

    申请日:2022-03-24

    Abstract: 本发明属于固态电解质的技术领域,公开了一种液相制备掺杂的高离子电导率硫银锗矿型硫化物固态电解质的方法。方法:1)将硫化锂、五硫化二磷分散于有机溶剂中,加热搅拌反应,获得含有Li3PS4的前驱体溶液;2)将碘化锂、硫粉和添加剂与前驱体溶液混合,加热搅拌反应,去除有机溶剂,获得粉末;3)将粉末在保护性氛围下进行烧结,获得硫银锗矿型硫化物固态电解质;添加剂为SiS2、GeS2、SnS2、As2S3、Sb2S3中的一种以上。本发明方法简单,所制备的硫银锗矿型硫化物电解质在热结晶过程中进行元素掺杂,提升了电解质离子电导率以及空气稳定性。本发明的方法适合工业化生产。

    一种利用纳米多孔膜制备纳米氧化铝的方法与装置

    公开(公告)号:CN113135583A

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202110532675.0

    申请日:2021-05-15

    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,纳米氧化铝制备装置具有平台和壳体,平台用于支撑整个制备装置,平台的上方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:避免了喷射装置喷射的铝离子溶液液滴尺寸过大的技术问题;提高纳米氧化铝颗粒的质量;稳定和细化液滴经过纳米多孔膜得到的液滴质量;可以根据需要制备不同尺寸大小的纳米氧化铝颗粒。

    一种碳纳米管包覆的二硫化钴/硫化物固态电解质复合正极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112687862A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202011588117.8

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管包覆的二硫化钴/硫化物固态电解质复合正极材料及其制备方法与应用。该制备方法包括以下过程:将六水合硝酸钴、无水葡萄糖、三聚氰胺加入到去离子水中,超声分散,接着再进行加热搅拌,转移到烘箱中干燥;将干燥产物置于充满氩气的管式炉中进行高温碳化,碳化产物与硫脲共同煅烧得到碳纳米管包覆的二硫化钴材料;将硫化后的产物与定量的硫化锂、五硫化二磷投入无水乙腈溶剂中加热搅拌,然后高温烧结制备得到硫化物固态电解质和碳纳米管包覆的二硫化钴复合正极材料。制备的正极材料形貌上碳纳米管均匀的包覆这二硫化钴,硫化物固态电解质均匀的覆盖在碳纳米管上,同时具有较高的比容量和稳定的循环性能。

    一种锂离子电池复合隔膜
    34.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110752338B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201910991074.9

    申请日:2019-10-17

    Abstract: 一种锂离子电池复合隔膜,包括第一颗粒和第二颗粒,以及小于5wt%的粘结剂,其特征在于:所述第一颗粒和第二颗粒具有不同的粒径颗粒组成,第一颗粒粒径r,第二颗粒具有第二颗粒粒径r’,其中粒径r和r’满足以下关系:第一颗粒为鸡蛋壳、鸭蛋壳、鹅蛋壳以及其他鸟类、或两栖类蛋壳的至少一种或者多种制备而成;第二颗粒为贝壳、鲍鱼壳;通过采用第一颗粒层和第二颗粒层以及粘合剂成膜,形成一体的锂电池复合复合隔膜材料,无机材料不易脱落,同时颗粒材料充分发挥作用,较现有技术中的锂离子电池无机隔膜而言具有稳定性高、耐高温性能强、厚度控制良好、防止粘结剂堵塞孔道的技术效果。

    一种锂离子电池复合隔膜
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110752338A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201910991074.9

    申请日:2019-10-17

    Abstract: 一种锂离子电池复合隔膜,包括第一颗粒和第二颗粒,以及小于5wt%的粘结剂,其特征在于:所述第一颗粒和第二颗粒具有不同的粒径颗粒组成,第一颗粒粒径r,第二颗粒具有第二颗粒粒径r’,其中粒径r和r’满足以下关系: 第一颗粒为鸡蛋壳、鸭蛋壳、鹅蛋壳以及其他鸟类、或两栖类蛋壳的至少一种或者多种制备而成;第二颗粒为贝壳、鲍鱼壳;通过采用第一颗粒层和第二颗粒层以及粘合剂成膜,形成一体的锂电池复合复合隔膜材料,无机材料不易脱落,同时颗粒材料充分发挥作用,较现有技术中的锂离子电池无机隔膜而言具有稳定性高、耐高温性能强、厚度控制良好、防止粘结剂堵塞孔道的技术效果。

    一种锂离子电池隔膜
    36.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110660951A

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201910951282.6

    申请日:2019-10-08

    Abstract: 一种锂离子电池隔膜,包括基材和修饰层,其特征在于:所述修饰层为无机涂层,无机涂层由第一颗粒层和第二颗粒层构成,第一颗粒层具有第一粒径r,第二颗粒层具有第二粒径r’,其中粒径r和r’满足以下关系: 第一颗粒为勃母石、氧化铝、氧化钛、氧化钙、氧化锌、氧化铜和氧化锰中的至少一种或者多种;第二颗粒为天然有机颗粒,所述第二颗粒由天然有机壳体制备,所述天然有机壳体选自蛋壳、贝壳;通过采用第一颗粒层和第二颗粒层结合,形成一体的锂电池隔膜材料,无机材料不脱落,较传统的无机改性锂离子电池隔膜而言具有稳定性高、耐高温性能强的技术效果。

    一种一体化结构在固态锂离子电池中的应用

    公开(公告)号:CN109671985A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201811536912.5

    申请日:2018-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种一体化结构在固态锂离子电池中的应用,属于固态锂离子电池技术领域。该制备方法包括以下步骤:(1)将正极活性材料,导电剂,粘结剂,溶剂球磨混合均匀涂布在铝箔上得到正极片;(2)将聚合物、无机颗粒、锂盐和溶剂搅拌混合均匀,通过溶液浇铸法得到复合固态电解质;(3)将步骤(2)所得复合固态电解质放在步骤(1)所得正极片上面,用热压机热压,得到正极固态电解质一体化结构;(4)负极使用金属锂片组装全固态锂离子电池。利用本发明方法制备的全固态锂离子电池界面阻抗小、循环性能优异。

    一种MXene修饰复合隔膜及其制备方法与在锂硫电池中的应用

    公开(公告)号:CN107369801A

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201710511182.2

    申请日:2017-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种MXene修饰复合隔膜及其制备方法与在锂硫电池中的应用。本发明的MXene修饰复合隔膜中,基膜为聚烯烃隔膜,修饰材料为MXene与聚合物或无机颗粒的复合物,修饰材料附着在聚烯烃隔膜一侧表面上。本发明通过原位液相剥离MAX中的A层,一步合成二维材料MXene,再将MXene材料与聚合物或无机颗粒复合后,真空抽滤附着在聚烯烃隔膜上,得到所述MXene修饰复合隔膜。将所述MXene修饰复合隔膜直接置于锂硫电池中,增强了电池的离子导电性和电子导电性,同时强吸附多硫化锂,抑制多硫化锂穿梭效应,极大地提升了电池的性能和安全性。

    一种氮硫共掺杂石墨烯的制备方法

    公开(公告)号:CN103172057B

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201310073047.6

    申请日:2013-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种氮硫共掺杂石墨烯的制备方法,包括以下步骤:将石墨烯或石墨烯衍生物与含氮化合物、含硫化合物研磨并混合均匀,在惰性气体的保护下,500~1000℃热退火,并恒温1~5h,降至室温,即得氮硫共掺杂石墨烯;其中氮硫共掺杂石墨烯中氮元素占1~10at.%,硫元素占0.5~2at.%。本发明方法具有工艺简单、成本低廉、反应过程容易控制等优点,适用于工业化大规模的生产,并可以应用于超级电容器、传感器、催化、燃料电池、锂空气电池等领域。

    一种正负极可独立调节的新型锂空气电池模具

    公开(公告)号:CN103259064A

    公开(公告)日:2013-08-21

    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。

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