一种固体电解质薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN1242507C

    公开(公告)日:2006-02-15

    申请号:CN200410013563.0

    申请日:2004-02-18

    CPC classification number: Y02E60/525

    Abstract: 本发明公开一种制备致密氧化物固体电解质薄膜的方法。它通过下述步骤实现:(一)分别制备片状的支撑体、重力沉降悬浊液和电泳沉积悬浮液。(二)将支撑体浸入到重力沉降悬浊液料浆中,沉积时间0.5~4h,沉积完成后,将托盘连同支撑体从悬浊液中取出,在空气中阴干6~12h。(三)将沉积有薄膜的支撑体置于马弗炉中,以5~20K/min的升温速率升温到800~1200℃,共烧结1h~6h。(四)依次重复步骤(二)和步骤(三)1~6次。(五)把烧结后的支撑体进行导电化处理。(六)处理后的支撑体粘附在银片电极上在电泳沉积悬浮液中进行薄膜的电泳沉积。(七)完成了重力沉积和电泳沉积的电解质薄膜坯体最后在1300~1400℃共烧结1~8h,制成电解质薄膜。它具有工艺简单、成本低廉等优点。

    一种固体电解质薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN1560948A

    公开(公告)日:2005-01-05

    申请号:CN200410013563.0

    申请日:2004-02-18

    CPC classification number: Y02E60/525

    Abstract: 本发明公开一种制备致密氧化物固体电解质薄膜的方法。它通过下述步骤实现:(一)分别制备片状的支撑体、重力沉降悬浊液和电泳沉积悬浮液。(二)将支撑体浸入到重力沉降悬浊液料浆中,沉积时间0.5~4h,沉积完成后,将托盘连同支撑体从悬浊液中取出,在空气中阴干6~12h。(三)将沉积有薄膜的支撑体置于马弗炉中,以5~20K/min的升温速率升温到800~1200℃,共烧结1h~6h。(四)依次重复步骤(二)和步骤(三)1~6次。(五)把烧结后的支撑体进行导电化处理。(六)处理后的支撑体粘附在银片电极上在电泳沉积悬浮液中进行薄膜的电泳沉积。(七)完成了重力沉积和电泳沉积的电解质薄膜坯体最后在1300~1400℃共烧结1~8h,制成电解质薄膜。它具有工艺简单、成本低廉等优点。

    固体材料与气泡之间黏附力测量装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN118566114A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410622772.2

    申请日:2024-05-20

    Abstract: 本发明公开了固体材料与气泡之间黏附力测量装置及其测量方法,包括基座、光学成像、黏附力测量、位移测量、光源和数据采集部分。光学成像部分包括CCD相机和辅助成像单元;黏附力测量部分包括二维移动支架、力传感器、气泡固定杆和样品池;位移测量部分包括千分表和三维平移台。本装置可以将视频成像和测试数据同时采集,测试结果实时绘制成力‑位移曲线,测量方便快捷,同时降低了后期数据处理难度。本发明可用于测试多种材料与气泡间的黏附力,具有微牛级测量精度、测试气泡可控、操作简单、结果精准及实时输出等优点。

    一种原位成膜保护锂金属负极的方法

    公开(公告)号:CN112490411B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202011345022.3

    申请日:2020-11-25

    Abstract: 一种原位成膜保护锂金属负极的方法,它要解决现有锂金属电池抑制锂枝晶生长的方法难以形成均匀的保护膜,保护效果不好的问题。原位成膜保护锂金属负极的方法:一、先制备氧化铝前驱体溶胶,氧化铝前驱体溶胶旋涂在导电基片上,在马弗炉中以630~680℃的温度保温,得到负载有过渡固态电解质膜的导电基片;二、在氩气保护条件下将抛光的金属材料置于负载有过渡固态电解质膜的导电基片上,夹固后分别给导电基片和金属材料施加负电压和正电压,进行阳极氧化处理。本发明通过阳极氧化原位膜保护的锂金属全电池的循环寿命由未保护的锂金属全电池的76圈提升到了300圈。经过该原位保护材料修饰后锂金属电极的稳定性明显提高。

    介电效应影响锂金属表面沉积电流和电势分布的有限元分析方法

    公开(公告)号:CN112966414A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110217142.3

    申请日:2021-02-26

    Abstract: 介电效应影响锂金属表面沉积电流和电势分布的有限元分析方法,它要解决现有缺乏锂金属保护膜中沉积电流和电势受到介电特性影响的研究。有限元分析方法:一、建立实体二维模型;二、设定二维模型中锂金属、保护膜和电解液的电学参数,对输入的实体二维模型进行网格剖分;三、选用Nernst‑Plank方程研究离子运动规律;四、选择电分析模块模拟电沉积过程;五、选择固体力学和静电模块模拟介电行为;六、模拟电极表面扩散双电层;七、建立空间电荷密度耦合;八、设定电分析场边界条件;九、求解器设置;十、获取介电效应下的锂金属表面电势分布和沉积电流分布。本发明能对锂金属表面锂离子沉积电流和表面电势分布的可视化定量分析。

    一种原位成膜保护锂金属负极的方法

    公开(公告)号:CN112490411A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011345022.3

    申请日:2020-11-25

    Abstract: 一种原位成膜保护锂金属负极的方法,它要解决现有锂金属电池抑制锂枝晶生长的方法难以形成均匀的保护膜,保护效果不好的问题。原位成膜保护锂金属负极的方法:一、先制备氧化铝前驱体溶胶,氧化铝前驱体溶胶旋涂在导电基片上,在马弗炉中以630~680℃的温度保温,得到负载有过渡固态电解质膜的导电基片;二、在氩气保护条件下将抛光的金属材料置于负载有过渡固态电解质膜的导电基片上,夹固后分别给导电基片和金属材料施加负电压和正电压,进行阳极氧化处理。本发明通过阳极氧化原位膜保护的锂金属全电池的循环寿命由未保护的锂金属全电池的76圈提升到了300圈。经过该原位保护材料修饰后锂金属电极的稳定性明显提高。

    一种双层膜保护金属负极的方法

    公开(公告)号:CN108281665B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201810079049.9

    申请日:2018-01-26

    Abstract: 一种双层膜保护金属负极的方法,本发明涉及锂金属电极保护材料领域,具体涉及一种双层膜保护金属负极的方法。本发明是要解决现有抑制锂枝晶生长的方法安全性欠佳、界面电阻大、不能从根本上消除枝晶生长及技术繁琐难度较大等问题。方法:一、制备外层保护的复合薄膜;二、制备双层保护的金属电极。本发明中纳米粉体层可有效消除枝晶,复合薄膜层可阻止枝晶刺穿而提高电池的安全性和稳定性,得到的ZnO/(PVDF‑HFP)‑ZnO双层保护的锂金属对称电池的整体阻抗值比未保护的锂金属对称电池降低了80%~97%。经过该双层保护材料修饰后锂金属电极的稳定性明显提高,锂枝晶得到有效抑制。本发明应用于锂金属电极的制备和修饰领域。

    一种水分解用自支撑磷化镍泡沫电极的制备方法

    公开(公告)号:CN111058056A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201811209906.9

    申请日:2018-10-17

    Abstract: 本发明涉及一种水分解用自支撑磷化镍泡沫电极的制备方法,属于电化学领域。本发明首先将泡沫镍浸渍于含氯化铁溶液中进行骨架粗糙化处理,然后将所得的泡沫镍在管式炉中进行低温气相磷化反应,得到最终的磷化镍电催化析氧材料。其微观结构是具有较大比表面积的纳米片阵列,有助于电解液与活性位点的有效接触,促进电解质的扩散。催化性能。本发明所制备的催化剂原位负载在载体上,结合力强不易脱落,接触电阻小。所制备的氧析出电极具有优异的电催化析氧性,过电压低。本发明操作简单方便、反应原料成本低廉,易于工业化生产。

    一种液氮温区热电势测量仪及其测量方法

    公开(公告)号:CN110568011A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910875937.6

    申请日:2019-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种液氮温区热电势测量仪及其测量方法,包括采集控制单元、冷却单元、探头组件单元、真空密封单元和测试探头单元,测试探头单元用于夹持样品,受采集控制单元控制对样品进行加热,同时向采集控制单元传输温度信号及电压信号;探头组件单元用于承载测试探头单元,调节探头间距,以及减少外界温度对测试探头单元的影响;采集控制单元用于对测试探头单元进行温度控制,并接收测试探头单元的探头温度信号及电压信号;冷却单元用于通过液氮使探头组件单元和样品快速降温;真空密封单元用于在测试探头单元对样品加热时提供真空环境。本发明的设备操作简单方便、降温和测量耗时短,成本低廉,并且能同时满足机械强度较高材料和机械强度较低材料的测试。

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