一种提高准固态锂离子电池性能的电化学预处理方法

    公开(公告)号:CN112599874A

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202011427081.5

    申请日:2020-12-09

    Abstract: 本发明涉及一种提高准固态锂离子电池性能的电化学预处理方法,包括:(1)将所述准固态锂离子电池在室温下静置第一预设时间;(2)以第一预设电流对(1)所得准固态锂离子电池进行恒流限压限容充电,使准固态电解质在高电压下在正极侧发生氧化分解,并在正极表面形成保护层,在负极表面发生还原分解,在其表面形成保护层;(3)将(2)所得准固态锂离子电池静置第二预设时间;(4)以第二预设电流对(3)所得准固态锂离子电池进行恒流限压放电,降至预设电压,使正、负极表面所述保护层中不耐高压的组分分解;(5)将(4)所得准固态锂离子电池静置第三预设时间;(6)将(5)所得准固态锂离子电池重复步骤(2)~(5)。

    一种有机-无机复合准固态电解质以及准固态锂电池

    公开(公告)号:CN112467194B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202011430432.8

    申请日:2020-12-09

    Abstract: 本发明涉及一种有机‑无机复合准固态电解质以及准固态锂电池。所述电解质包含无机离子导体纳米颗粒和包裹并固化在所述无机离子导体纳米颗粒表面的复合有机电解液;所述复合有机电解液由溶有锂盐的有机溶剂与离子液体均匀混合形成,所述离子液体由双三氟甲烷磺酰亚胺、三氟甲基磺酸、六氟磷酸、四氟硼酸、双氟磺酰亚胺中的一种阴离子与季铵盐离子、季鏻盐离子、咪唑盐离子和吡咯盐离子中的一种阳离子构成;所述电解质中复合有机电解液含量为30~40 wt.%,无机离子导体纳米颗粒含量为60~70 wt.%。

    一种提高准固态锂离子电池性能的电化学预处理方法

    公开(公告)号:CN112599874B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202011427081.5

    申请日:2020-12-09

    Abstract: 本发明涉及一种提高准固态锂离子电池性能的电化学预处理方法,包括:(1)将所述准固态锂离子电池在室温下静置第一预设时间;(2)以第一预设电流对(1)所得准固态锂离子电池进行恒流限压限容充电,使准固态电解质在高电压下在正极侧发生氧化分解,并在正极表面形成保护层,在负极表面发生还原分解,在其表面形成保护层;(3)将(2)所得准固态锂离子电池静置第二预设时间;(4)以第二预设电流对(3)所得准固态锂离子电池进行恒流限压放电,降至预设电压,使正、负极表面所述保护层中不耐高压的组分分解;(5)将(4)所得准固态锂离子电池静置第三预设时间;(6)将(5)所得准固态锂离子电池重复步骤(2)~(5)。

    一种锂空气电池的电化学预处理方法

    公开(公告)号:CN111200176B

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN201811367550.1

    申请日:2018-11-16

    Inventor: 张涛 孙壮 王浩然

    Abstract: 本发明涉及一种锂空气电池的电化学预处理方法,是在包括碳基正极、负极、电解液的锂空气电池首次工作前在惰性气氛中进行的电化学预处理方法,包括:(1)将所述锂空气电池在室温下静置第一预设时间;(2)以第一预设电流对步骤(1)所得锂空气电池进行恒流限压放电;(3)将步骤(2)所得锂空气电池静置第二预设时间;(4)以第二预设电流对步骤(3)所得锂空气电池进行恒流限压充电;(5)将步骤(4)所得锂空气电池在预设电压下进行恒压限时充电;所述电池电化学预处理方法中,步骤(1)‑(5)均在惰性气氛下进行。

    一种锂空气电池的电化学预处理方法

    公开(公告)号:CN111200176A

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN201811367550.1

    申请日:2018-11-16

    Inventor: 张涛 孙壮 王浩然

    Abstract: 本发明涉及一种锂空气电池的电化学预处理方法,是在包括碳基正极、负极、电解液的锂空气电池首次工作前在惰性气氛中进行的电化学预处理方法,包括:(1)将所述锂空气电池在室温下静置第一预设时间;(2)以第一预设电流对步骤(1)所得锂空气电池进行恒流限压放电;(3)将步骤(2)所得锂空气电池静置第二预设时间;(4)以第二预设电流对步骤(3)所得锂空气电池进行恒流限压充电;(5)将步骤(4)所得锂空气电池在预设电压下进行恒压限时充电;所述电池电化学预处理方法中,步骤(1)-(5)均在惰性气氛下进行。

    一种无机陶瓷离子导体基复合固态电解质薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114447405A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210094793.2

    申请日:2022-01-26

    Inventor: 张涛 王浩然 孙壮

    Abstract: 本发明公开一种无机陶瓷离子导体基复合固态电解质薄膜及其制备方法。所述复合固态电解质薄膜以无机陶瓷快离子导体颗粒为提供机械支撑的固相基体,并利用多功能有机溶剂的溶解性和增塑性的双重作用将溶胀有有机溶剂和含锂盐的离子液体电解质的聚合物材料均匀包覆在无机陶瓷快离子导体颗粒周围形成连续的柔性有机‑无机复合框架;其中,无机陶瓷快离子导体颗粒的质量分数比为55~65%,聚合物材料的质量分数比为5~10%,离子液体电解质的质量分数比为15~25%。

    一种有机-无机复合准固态电解质以及准固态锂电池

    公开(公告)号:CN112467194A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011430432.8

    申请日:2020-12-09

    Abstract: 本发明涉及一种有机‑无机复合准固态电解质以及准固态锂电池。所述电解质包含无机离子导体纳米颗粒和包裹并固化在所述无机离子导体纳米颗粒表面的复合有机电解液;所述复合有机电解液由溶有锂盐的有机溶剂与离子液体均匀混合形成,所述离子液体由双三氟甲烷磺酰亚胺、三氟甲基磺酸、六氟磷酸、四氟硼酸、双氟磺酰亚胺中的一种阴离子与季铵盐离子、季鏻盐离子、咪唑盐离子和吡咯盐离子中的一种阳离子构成;所述电解质中复合有机电解液含量为30~40 wt.%,无机离子导体纳米颗粒含量为60~70 wt.%。

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