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公开(公告)号:CN112952202B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202110181078.8
申请日:2021-02-09
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M10/058 , H01M10/0565 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供了一种交联网络SiO2复合单离子导体电解质及其制备方法和应用。所述的交联网络SiO2复合单离子导体电解质包括改性SiO2纳米粒子,聚阴离子锂盐,聚合物基体和增塑剂。其制备方法包括以下步骤:(1)制备改性SiO2;(2)将2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸锂与步骤(1)所得改性SiO2自由基共聚,形成以SiO2为节点的单离子导体盐交联网络;(3)将步骤(2)所得产物与偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物按照1:2~1:5质量比共混分散于N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,采用静电纺丝技术制备纤维聚合物膜;(4)将纤维聚合物膜浸泡于增塑剂中,交联网络SiO2复合单离子导体电解质厚度为10~100μm。该电解质具有电化学窗口宽、锂离子迁移数高、制作工艺简单等特点,可有效抑制金属锂枝晶生长,从而改善锂金属电池的寿命和安全性。
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公开(公告)号:CN107528089A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710717344.8
申请日:2017-08-18
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M10/0567 , H01M10/058 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种纳米结构锂电池电解液添加剂、其制备方法和电解液。所述纳米结构锂电池电解液添加剂是一种纳米结构锂盐,包括无机刚性核和有机柔性绒毛状侧链,可稳定均匀地分散在电解液中。本发明所述的纳米结构锂电池电解液添加剂可有效提高电解液的锂离子迁移数,改善电解液高低温性能及安全性,尤其在低温快充时,对抑制锂离子电池及金属锂电池的枝晶有显著效果。
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公开(公告)号:CN107528089B
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201710717344.8
申请日:2017-08-18
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M10/0567 , H01M10/058 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种纳米结构锂电池电解液添加剂、其制备方法和电解液。所述纳米结构锂电池电解液添加剂是一种纳米结构锂盐,包括无机刚性核和有机柔性绒毛状侧链,可稳定均匀地分散在电解液中。本发明所述的纳米结构锂电池电解液添加剂可有效提高电解液的锂离子迁移数,改善电解液高低温性能及安全性,尤其在低温快充时,对抑制锂离子电池及金属锂电池的枝晶有显著效果。
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公开(公告)号:CN112952202A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110181078.8
申请日:2021-02-09
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M10/058 , H01M10/0565 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供了一种交联网络SiO2复合单离子导体电解质及其制备方法和应用。所述的复合单离子导体电解质包括改性SiO2纳米粒子,聚阴离子锂盐,聚合物基体和增塑剂。其制备方法包括以下步骤:(1)制备改性SiO2;(2)将2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸锂与步骤(1)所得改性SiO2自由基共聚,形成以SiO2为节点的单离子导体盐交联网络;(3)将步骤(2)所得产物与偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物按照1:2~1:5质量比共混分散于N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,采用静电纺丝技术制备聚合物薄膜;(4)将其浸泡于增塑剂中,凝胶电解质膜厚度为10~100μm。该凝胶电解质具有电化学窗口宽、锂离子迁移数高、制作工艺简单等特点,可有效抑制金属锂枝晶生长,从而改善锂金属电池的寿命和安全性。
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公开(公告)号:CN109950624A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910313075.8
申请日:2019-04-18
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中科廊坊过程工程研究院
IPC: H01M10/0567 , H01M10/0525 , H01M10/42
Abstract: 本发明提供一种改性纳米Al2O3粒子添加剂、制备方法及包含该添加剂的锂离子电池电解液。所述添加剂包括纳米Al2O3粒子和接枝在所述纳米Al2O3粒子上的特定离子液体。该添加剂可有效稳定电解液/负极界面,有助于低阻抗SEI膜的生成,因而可抑制低温下枝晶的产生,因此用于锂离子电池电解液可有效改善电池低温性能,不仅可提高电池放电容量,且可长期稳定循环。
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