一种超薄金属有机框架修饰Li负极的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114883644A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210658216.1

    申请日:2022-06-10

    Abstract: 本发明公开了一种超薄金属有机框架修饰Li负极的制备方法,涉及固态电池技术领域,包括以下步骤:使用氨水和CuSO4·5H2O水溶液制备Cu(OH)2纳米片、将Cu(OH)2纳米片分散并在Li箔上铺展和干燥,制备Cu(OH)2/Li箔、将单体溶解后倒在Cu(OH)2/Li箔上,烘干后得到超薄金属有机框架修饰的Li负极。本发明还公开了超薄金属有机框架修饰的Li负极在硫化物全固态电池中的应用。本发明通过超薄金属有机框架修饰Li负极的制备工艺,生产出能够进行亲锂位点的自调整分布的垂直生长的纳米片,解决了Li枝晶生长、电解质消耗和阳极体积膨胀等问题。这种MOF修饰Li负极的界面工程可以有效调节锂沉积,抑制锂枝晶的生长;改善硫化物全固态电解质和Li负极之间的界面;提高电池的循环稳定性和倍率性能。

    一种硫化物固态电解质薄膜的制备方法及包含其的全固态电池

    公开(公告)号:CN115149089A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210950332.0

    申请日:2022-08-09

    Abstract: 本发明公开了一种硫化物固态电解质薄膜的制备方法及包含其的全固态电池,属于固态电池技术领域。制备时将聚醚酰亚胺(PEI)聚合物粉末溶解于混合溶剂得到PEI溶液,然后通过电纺丝方法制备聚合物薄膜;惰性氛围下,将硫化物电解质粉末悬浮在有机溶剂中,机械搅拌后获得均匀的浆料,将浆料注入到PEI电纺薄膜中,用刮刀浇铸成膜,恒温加热干燥,待溶剂蒸发后,将两层含有硫化物电解质的薄膜叠置,热压制得硫化物固态电解质薄膜。将该硫化物电解质薄膜与正负极装配得硫化物全固态电池。本发明制得的硫化物固态电解质薄膜具有优异的机械延展性和可弯曲性;离子电导率较高;获得的全电池的循环稳定性和倍率性能相较传统液态电池有明显提高。

    一种含三唑基长侧链的聚苯醚阴离子膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114824391B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202210365482.5

    申请日:2022-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种含三唑基长侧链的聚苯醚阴离子膜及其制备方法和应用,属于膜技术领域。该膜材料以聚苯醚作为主链,通过季铵盐炔基功能化、叠氮功能化以及Cu(I)催化叠氮化‑炔基环加成(CuAAC)反应,引入具有三唑基的长支链,离子化后制备的一种新型的碱性阴离子交换膜。通过引入具有三唑基的长支链,使膜具有良好的耐碱性、较高的离子传导率和优异的尺寸稳定性,同时三唑基团的引入,进一步提高了膜的氢氧根传导率,可作为碱性燃料电池用阴离子交换膜材料。

    一种含三唑基长侧链的聚苯醚阴离子膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114824391A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210365482.5

    申请日:2022-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种含三唑基长侧链的聚苯醚阴离子膜及其制备方法和应用,属于膜技术领域。该膜材料以聚苯醚作为主链,通过季铵盐炔基功能化、叠氮功能化以及Cu(I)催化叠氮化‑炔基环加成(CuAAC)反应,引入具有三唑基的长支链,离子化后制备的一种新型的碱性阴离子交换膜。通过引入具有三唑基的长支链,使膜具有良好的耐碱性、较高的离子传导率和优异的尺寸稳定性,同时三唑基团的引入,进一步提高了膜的氢氧根传导率,可作为碱性燃料电池用阴离子交换膜材料。

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