一种复合隔膜及其应用
    32.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104916802B

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201510165644.0

    申请日:2015-04-09

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 赵金保 张鹏 石川

    Abstract: 本发明公开了一种复合隔膜及其应用,该复合隔膜包括微孔基膜,该微孔基膜的一面涂覆聚合物层,另一面涂覆陶瓷层,两面涂覆的厚度为0.5~20μm。本发明在微孔基材表面涂覆聚合物可以有效地提高隔膜的浸润性以及离子电导率,涂覆陶瓷层可以提高隔膜的热稳定性等,另外陶瓷粉体具有很大的比表面积,可以有效吸收电解液中痕量的水和酸,可以有效地提高电池的容量保持能力。根据功能的不同可以选择不同的聚合物或者无机粉体对隔膜进行涂覆改性。

    一种可充放电铝离子电池及其制备工艺

    公开(公告)号:CN106941188A

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201710305407.9

    申请日:2017-05-03

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: H01M10/054 H01M4/362 H01M4/5825 H01M10/058

    Abstract: 一种可充放电铝离子电池及其制备工艺,涉及铝离子电池,其正极为Li3VO4‑碳基复合材料,所述碳基材料包括碳纳米管、碳纳米纤维、石墨烯、无定形碳中的任一种或两种的混合物。负极为高纯铝或含铝合金,电解液为含铝离子非水系电解液。所提供的铝离子电池具有比容量高、循环稳定性好、原材料便宜且对环境友好等优点,其首圈放电比容量高达137mAhg‑1,该铝离子电池可广泛应用于电子通讯、电动汽车等众多领域。

    一种陶瓷涂覆隔膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106848163A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710147205.6

    申请日:2017-03-13

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 赵金保 张鹏 王静

    Abstract: 一种陶瓷涂覆隔膜及其制备方法和应用,涉及锂离子电池隔膜。所述陶瓷涂覆隔膜包括聚合物隔膜,在聚合物隔膜的单侧或两侧上涂覆高热传导电绝缘性纳米材料。所述高热传导电绝缘性纳米材料可采用BN纳米线、BN纳米颗粒、BN纳米管等。制备方法:将高热传导电绝缘性材料加入到聚合物溶液中,再涂覆到聚合物隔膜上,挥发溶剂后得到固态聚合物膜,即所述陶瓷涂覆隔膜。所述陶瓷涂覆隔膜可在锂离子二次电池中应用。制备的具有高热传导性的陶瓷隔膜,可以作为锂离子二次电池的陶瓷涂覆隔膜,提高了锂离子电池的安全性能,并有很好的离子电导率和机械性能。且本发明操作性强。

    一种复合陶瓷隔膜及其应用

    公开(公告)号:CN106601967A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201710059614.0

    申请日:2017-01-24

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种复合陶瓷隔膜以及含有该隔膜的电池。该复合陶瓷隔膜包括聚合物隔膜基材以及陶瓷层,所述复合陶瓷隔膜是由阴离子表面活性剂和海泡石粉体及分散剂配成浆液,对聚合物隔膜基材单面、双面涂覆或浸渍制成陶瓷层,进一步干燥制得。海泡石陶瓷粉体具有比表面大、吸附性强、质轻、隔热、绝缘、抗腐蚀及热稳定等性能。另外,阴离子表面活性剂对海泡石具有解束的作用,使纤维束状海泡石转变为分散均匀的纤维状,提高了隔膜的应力,形成的陶瓷层改善了聚合物隔膜基材的浸润性和热稳定性,可作为锂离子二次电池的高安全隔膜。

    一种复合微孔聚合物电解质及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105870498A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610362313.0

    申请日:2016-05-26

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 赵金保 张鹏

    CPC classification number: H01M10/0565 H01M10/0525 H01M2220/30 H01M2300/0082

    Abstract: 一种复合微孔聚合物电解质及其制备方法和应用,涉及聚合物电解质。将聚合物粉末溶解于溶剂中超声,除去体系的气泡后,取聚合物溶液在基底上流延成膜,预成膜后,浸入沉淀浴中进行相反转过程,将聚合物膜取出,浸入水中清洗后烘干,然后浸入无水乙醇中清洗后取出,再淋洗,烘干;然后置于原子层沉积设备的反应腔中,将反应腔抽到20kPa以下的低真空并加热,将前躯体通入反应腔,通入水蒸气使前躯体发生水解,用氮气清洗去除未发生反应的水蒸气,前躯体?高纯氮气清洗?水蒸气?高纯氮气清洗过程定义为一个沉积循环,沉积循环1~1000次后,得到复合微孔聚合物电解质。制备的复合微孔聚合物电解质可在锂离子电池等化学电源体系中应用。

    电池正极及其制备方法与在锂硫电池中的应用

    公开(公告)号:CN104201339B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410478138.2

    申请日:2014-09-18

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 赵金保 张义永

    Abstract: 电池正极及其制备方法与在锂硫电池中的应用,涉及电池正极。电池正极设有金属集流体、正极活性物质和黏合剂,正极活性物质通过黏合剂涂布在集流体上,正极活性物质包括碳基/硫复合材料、导电剂。将碳基材料放入水中,超声后得碳基材料分散液;再将硫和硫化钠混合分散在水中,加入TX100,得黄色多硫化物分散液,再加入碳基材料分散液中,超声后加入盐酸,得到碳基?硫化物混合液,水浴,真空抽滤,烘干后再加热处理,得碳基/硫复合材料;将制得的碳基/硫复合材料和导电剂混合并研磨得到正极活性物质粉末,再将正极活性物质粉末和黏合剂溶液混合,制备包括黏合剂涂层的正极活性物质粉体浆料,涂布在金属集流体上,干燥后即得电池正极。

    一种钴硫化合物的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN104993132A

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201510277876.5

    申请日:2015-05-27

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: H01M4/5815 C01G51/30 H01M10/0525

    Abstract: 一种钴硫化合物的制备方法及其应用,涉及钴硫化合物。将水溶性钴源、尿素溶于混合溶剂中形成溶液,反应后得到碳酸钴,煅烧,得到钴氧化物,在还原气氛下与硫源反应,即得微米级钴硫化合物,所述微米级钴硫化合物可为球状钴硫化合物或片层方块状钴硫化合物,所得钴硫化合物可为Co9S8、CoS、Co3S4、CoS2等。所述钴硫化合物的制备方法制备的钴硫化合物可作为电极活性材料在制备二次电池电极中应用。能够制备特定形貌的钴硫化合物,且合成成本低廉,振实密度高,可作为二次电池的电极材料、光学参量振荡器、半导体材料及太阳能电池等方面。

    一种锂离子电池用多孔结构纳米硅基负极的制备方法

    公开(公告)号:CN104393245A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410750512.X

    申请日:2014-12-10

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: H01M4/1395 H01M4/139

    Abstract: 一种锂离子电池用多孔结构纳米硅基负极的制备方法,涉及锂离子电池。将纳米硅、导电剂、分散剂置于分散介质中分散成电泳液;工作电极、对电极分别与电源的正负极连接,通电之后进行电泳沉积,减压干燥后得到锂离子电池用多孔结构纳米硅基负极。可以简便的直接制备用做锂离子电池负极的电极,将材料的合成与组装步骤合二为一,大大简化了生产工艺。制备出的电极无需或少量使用粘结剂,可以提高锂离子电池的能量密度。制备的电极为多孔状纳米硅电极。多孔结构和硅颗粒的纳米尺度有利于提高电极的循环性能。

    一种复合隔膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN104064713A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410327462.4

    申请日:2014-07-10

    Inventor: 赵金保 张鹏 石川

    CPC classification number: H01M2/166 H01M2/145 H01M10/0525

    Abstract: 一种复合隔膜及其制备方法与应用,涉及一种锂离子电池。所述复合隔膜包括隔膜材料基材,在隔膜材料基材表面涂布有保护层,所述保护层的粘结剂为水溶性粘结剂,保护层浆料所用的溶剂为水。所述复合隔膜的制备方法如下:1)将无机颗粒粉体与水性粘结剂、溶剂混匀,得混合粉体;2)用涂膜器将步骤1)得到的混合粉体涂覆在普通市售隔膜的单层或者双层表面,真空烘干,除去溶剂,即得复合隔膜,复合隔膜的厚度可以通过浆料浓度以及涂膜器的参数来调节。所述复合隔膜可在制备二次电池中应用,取代现有陶瓷隔膜,所述二次电池包括但不限于锂离子电池等。

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