一种改性O3型钠离子电池层状正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106673075B

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201710003808.9

    申请日:2017-01-03

    Abstract: 本发明公开了一种改性O3型钠离子电池层状正极材料及其制备方法和应用。所述改性方法在于在过渡金属氧化层原位引入非电化学活性的金属离子(如Ti,Li,Mg,Zn,Cu,Sn)进行修饰,该方法制备简单,合成出来的正极材料粒径均一,元素分布均匀,原料易得,价格低廉,实用化程度高,并且采取这种方法修饰的正极材料组装钠离子电池时能大幅提高材料充放电过程中的结构稳定性以及暴露空气的存储稳定性,因此修饰过的正极材料表现出优异的循环稳定性以及倍率性能,这种方法在优化钠离子电池储能器件性能上具有良好的应用前景以及普适性。

    耐高温的固态聚合物电解质制备方法及应用

    公开(公告)号:CN106532116B

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201611180046.1

    申请日:2016-12-19

    Abstract: 本发明公布了一类耐高温固态聚合物电解质的制备方法及其在锂电池中的应用。本发明耐高温聚合物电解质的制备方法至少包括:将一定比例的两种或多种聚合物单体、导电盐和引发剂在分子水平上混合均匀形成前驱体溶液,将前驱体溶液涂覆于基材或电极表面,通过聚合的方法制备了固态聚合物电解质,将该电解质直接组装电池,该电池能够在室温和高温下工作。该方法可控性强、操作简便、价格低廉具有很好的应用前景。该方法得到的聚合物电解质使得机械性能和热稳定性较好维持的同时,又提高了聚合物链段的运动能力和离子电导率,从而达到协同增强效应。

    一种聚合物钠电池及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109103488A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201710473617.9

    申请日:2017-06-20

    Abstract: 本发明公开了一种新型聚合物钠电池及其制备方法和应用,发明的聚合物钠电池包括正极,电解质,隔膜和负极,其中正极包括:过渡金属层状氧化物或普鲁士蓝或磷酸盐中一种,导电添加剂,粘结剂,电解质为聚合物电解质,包括溶剂,聚合单体,引发剂和钠盐,负极为硬炭或金属钠。本发明提供的聚合物钠电池,其优点在于:能量密度高,安全性和化学稳定性优异,同时制备方法简单,生产成本低,原料易得,适合大规模商业化生产。

    锂二次电池中锂负极的保护处理

    公开(公告)号:CN104617259B

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201510005152.5

    申请日:2015-01-06

    Abstract: 本发明公开了一种锂负极的原位保护处理的方法。这种锂负极原位保护处理的金属锂可以用于高性能锂二次电池。本发明所提供的锂负极原位保护处理的方法包括在锂负极表面原位生成二氧化硅的方法。在一定温度下,处理液与金属锂表层的钝化层反应可得含有二氧化硅的保护层。本发明提供的锂原位保护的制备方法简单、易于调控、实用化程度高。将原位保护的金属锂用于锂二次电池,能大幅提高目前电池的能量密度和循环性能,具有很高的实用价值。

    金属锂负极表面原位处理方法与应用

    公开(公告)号:CN105280886B

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201510589713.0

    申请日:2015-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种金属锂负极表面原位处理方法。这种经过原位处理的金属锂可以用于高性能金属锂二次电池。本发明所提供的金属锂负极表面原位处理方法是通过少量含磷酸类物质的处理液与金属锂及其表面的钝化层反应,生成以磷酸锂为主的界面保护层。该原位处理技术的方法简单、易于调控、实用化程度高。将原位处理的金属锂负极用于金属锂二次电池,能大幅提高目前电池的能量密度和循环性能,具有很高的实用价值。

    一类柔性固态聚合物电解质的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN107069085A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710309133.0

    申请日:2017-05-04

    Abstract: 本发明公布了一类柔韧性和热稳定性均较好固态聚合物电解质的制备方法及其在锂电池中的应用。所述固态聚合物电解质的制备方法至少包括:由链接纳米颗粒的聚合物交联网络与另一种聚合物单体、导电盐和引发剂在分子水平上均匀分布得到前驱体溶液,将前驱体溶液涂覆于基材或电极表面,通过聚合的方法制备了包含纳米颗粒的固态聚合物电解质。该方法可控性强、操作简便具有很好的应用前景。该方法得到的固态聚合物电解质由于纳米粒子的引入使得聚合物电解质具有较好的柔韧性,同时另一种聚合物的协同增强使得固态聚合物电解质又具有较好的热稳定性和优异的离子电导率。

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