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公开(公告)号:CN111900310B
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202010790947.2
申请日:2020-08-07
Applicant: 北京科技大学
IPC: H01M50/403 , H01M50/449 , H01M50/451 , H01M10/056 , H01M10/052 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种全固态电池用高致密度高离子电导率电解质隔膜的制备方法。该电解质膜由高孔隙率的柔性膜作为基体材料,在基体材料一侧或两侧涂覆多层涂覆材料,涂覆材料为固态电解质浆料和固态电解质溶液。先涂覆固态电解质浆料,使其黏附于基体膜上,并填充一部分的孔隙,室温干燥后再涂覆一层固态电解质溶液,最后在室温下干燥并热压成型。溶剂化后的分子级粒子可以很好的渗进浆料层和基体材料中,充分填充孔隙。本发明的固态电解质隔膜致密度高、离子电导率高、机械性能优异、结构和操作过程简单、易于实现批量的工业化生产。
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公开(公告)号:CN107529519B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201710946633.5
申请日:2017-10-12
Applicant: 北京科技大学
IPC: C01G37/04
Abstract: 一种蛋黄‑壳结构CrF3·3H2O的制备方法,属于功能纳米材料领域。本发明工艺过程为:1.将CrCl3·6H2O、KF·2H2O分别和表面活性剂、助表面活性剂、辛烷、去离子水按照一定的比例配成微乳液;2.将配置好两种微乳液进行超声,时间为5~30分钟,继续搅拌5~30分钟把KF·2H2O溶液加入到CrCl3·6H2O中进行反应,反应时间为5~120分钟,此过程一直搅拌;3.反应完成后加入三氯甲烷和甲醇的混合溶液,烧杯中生成的绿色沉淀经过离心、清洗后得到蛋黄‑壳结构的CrF3·3H2O球形颗粒。本发明能够通过控制反应条件制备出蛋黄‑壳结构的CrF3·3H2O球形颗粒,工艺简单,方法新颖,生产周期短,粉末分散性好,能够大规模推广。
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公开(公告)号:CN112018451A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010880692.9
申请日:2020-08-27
Applicant: 北京科技大学
IPC: H01M10/058 , H01M4/13 , H01M4/139 , H01M10/0525 , H01M10/0562
Abstract: 一种全固态电池用柔性电极电解质一体结构及制备方法,该一体结构包括底层复合电极、过渡层固态电解质离子通道膜和顶层固态电解质,其制备方法简述为:(1)配制复合电极浆料,将浆料涂覆在集流体上,室温下溶剂挥发后获得底层复合电极;(2)配制固态电解质溶液,将溶液涂覆在底层复合电极上,溶液部分渗入复合电极中,部分覆盖于表面,室温下溶剂挥发后,热处理获得表面覆盖过渡层固体电解质离子通道膜的复合结构;(3)配制固态电解质浆料,将浆料涂覆在复合结构上,室温下溶剂挥发后,热压成型,获得最终的柔性电极电解质一体结构。本发明的一体结构极片孔隙率低、致密度高,电极电解质界面接触良好、结合力强,操作过程简单、易于实现批量的工业化生产。
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公开(公告)号:CN107529519A
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201710946633.5
申请日:2017-10-12
Applicant: 北京科技大学
IPC: C01G37/04
Abstract: 一种蛋黄-壳结构CrF3·3H2O的制备方法,属于功能纳米材料领域。本发明工艺过程为:1.将CrCl3·6H2O、KF·2H2O分别和表面活性剂、助表面活性剂、辛烷、去离子水按照一定的比例配成微乳液;2.将配置好两种微乳液进行超声,时间为5~30分钟,继续搅拌5~30分钟把KF·2H2O溶液加入到CrCl3·6H2O中进行反应,反应时间为5~120分钟,此过程一直搅拌;3.反应完成后加入三氯甲烷和甲醇的混合溶液,烧杯中生成的绿色沉淀经过离心、清洗后得到蛋黄-壳结构的CrF3·3H2O球形颗粒。本发明能够通过控制反应条件制备出蛋黄-壳结构的CrF3·3H2O球形颗粒,工艺简单,方法新颖,生产周期短,粉末分散性好,能够大规模推广。
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公开(公告)号:CN111900310A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010790947.2
申请日:2020-08-07
Applicant: 北京科技大学
IPC: H01M2/14 , H01M2/16 , H01M10/056 , H01M10/052 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种全固态电池用高致密度高离子电导率电解质隔膜的制备方法。该电解质膜由高孔隙率的柔性膜作为基体材料,在基体材料一侧或两侧涂覆多层涂覆材料,涂覆材料为固态电解质浆料和固态电解质溶液。先涂覆固态电解质浆料,使其黏附于基体膜上,并填充一部分的孔隙,室温干燥后再涂覆一层固态电解质溶液,最后在室温下干燥并热压成型。溶剂化后的分子级粒子可以很好的渗进浆料层和基体材料中,充分填充孔隙。本发明的固态电解质隔膜致密度高、离子电导率高、机械性能优异、结构和操作过程简单、易于实现批量的工业化生产。
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