一种室温工作的耐高压聚合物电解质及其制备方法与电池

    公开(公告)号:CN114497718A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202111648467.3

    申请日:2021-12-29

    Abstract: 本发明公开一种室温工作的耐高压聚合物电解质及其制备方法与电池,所述聚合物电解质至少包括层叠设置的第一电解质层和第二电解质层,所述第一电解质层包括第一锂盐、第一离子液体和抗电化学氧化的第一聚合物,所述第二电解质层包括第二锂盐、第二离子液体和对锂稳定的第二聚合物。聚合物电解质包含双层结构,分别为抗电化学氧化的电解质层与对锂稳定的电解质层,两层电解质层均由聚合物、锂盐、离子液体复合而成。电解质层中加入离子液体,促进锂盐解离,提高自由锂离子浓度,协助锂离子在聚合物基体中的扩散,提高了聚合物电解质的导电率。所述聚合电解质可以匹配高电压正极和锂负极,同时具有较高的离子电导率从而保证电池在室温下的正常工作。

    一种纤维素膜增强的聚合物固态电解质膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114373985A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202111568055.9

    申请日:2021-12-20

    Abstract: 本发明公开一种纤维素膜增强的聚合物固态电解质膜及其制备方法与应用。所述纤维素膜增强的聚合物固态电解质膜包括第一聚合物电解质膜、纤维素膜和第二聚合物电解质膜,所述纤维素膜的一部分嵌于所述第一聚合物电解质膜中,所述纤维素膜的另一部分嵌于所述第二聚合物电解质膜中。本发明采用环境友好,材料易得,成本低廉,天然可再生的纤维素膜构建双层超薄耐高压聚合物固态电解质,通过纤维素的增强作用,固态电解质的力学性能得到有效的提高,可以很好的适应工业上卷对卷的制备工艺,有利于批量化生产以及工业化的电池组装。并且,纤维素膜的增强作用进一步提高了固态电解质对锂枝晶的抑制作用,对称电池显示出优异的对锂稳定性。

    一种基于共沉淀法制备LAGP固态电解质的方法

    公开(公告)号:CN114243094A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111316087.X

    申请日:2021-11-08

    Abstract: 本发明提供一种基于共沉淀法制备LAGP固态电解质的方法,包含步骤:按照化学计量比称取二氧化锗、锂源、铝源和磷源;将所述二氧化锗与所述锂源混合溶解于水中,得到第一混合溶液;在所述第一混合溶液中加入沉淀剂后,再加入所述铝源和所述磷源,得到第二混合溶液;将所述第二混合溶液在固定温度下水浴保温,并搅拌至溶液蒸干,得到LAGP前驱体粉末;对所述LAGP前驱粉末进行加热处理,得到LAGP固态电解质。本发明提供的制备方法以廉价且无污染的二氧化锗作为锗源,降低了实际生产的成本。同时,该制备方法还能够降低烧结温度,缩短烧结时间。根据本发明提供的方法制得的LAGP固态电解质晶粒均匀、尺寸小、离子电导率高。

    一种高性能全固态电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN115411376A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211049518.5

    申请日:2022-08-30

    Abstract: 本发明公开的一种高性能全固态电池及其制备方法,所述高性能全固态电池,包括从上至下依次层叠设置的金属锂负极、复合功能层、固态电解质陶瓷片、离子液体‑锂盐改性层、正极极片;本发明采用表面包覆有固态电解质的富锂锰基正极材料作为正极材料,可以提升材料的循环稳定性以及倍率性能,且在正极极片与固态电解质陶瓷片的界面处引入离子液体和锂盐复合物以及在负极与固态电解质陶瓷片的界面处引入复合功能层,提高了正极、负极与固态电解质陶瓷片的界面接触性,从而获得更好的离子电导率和更低的电池整体阻抗,复合功能层中加入金属单质可以吞噬金属锂负极在循环过程中生长的锂枝晶,降低极化电压以及电池短路可能性,提升电池循环稳定性。

    一种锂镧锆氧基固态电解质及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114725489A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210247914.2

    申请日:2022-03-14

    Abstract: 本发明公开一种锂镧锆氧基固态电解质及其制备方法与应用,所述制备方法包括步骤:将锂源、镧源、锆源加入水中,混合后得到第一混合溶液;或,将锂源、镧源、锆源、掺杂金属源加入水中,混合后得到第一混合溶液;向第一混合溶液中加入分散剂和碳量子点,进行搅拌后得到第二混合溶液;将第二混合溶液与沉淀剂进行混合,共沉淀后进行干燥,得到共沉淀前驱体;将共沉淀前驱体进行烧结,得到所述锂镧锆氧基固态电解质。本发明中以碳量子点作为形核位点以及形貌调节剂采用一步混锂法,制备出多孔片状二维锂镧锆氧基固态电解质。本发明提供的制备方法在维持锂镧锆氧基固态电解质片状形貌优势的同时得到较大的比表面积,有效提升复合固态电解质的电导率。

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