一种高电压锂离子电池的电解液

    公开(公告)号:CN108666623A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810461745.6

    申请日:2018-05-15

    CPC classification number: H01M10/0567 H01M10/0525 H01M2300/0025

    Abstract: 本发明提供一种高电压用锂离子电池电解液,属于锂离子电池领域。包括非水有机溶剂,锂盐和添加剂,所述非水有机溶剂为酯类溶剂,质量百分比95%以上;所述锂盐为LiPF6,浓度1.0-1.5mol/L;添加剂为二腈类化合物和含硼化合物的混合物,质量百分比1-5%。本发明将二腈类化合物和硼酸盐的混合物用作电解液添加剂的电解液适用于高电压正极材料LiNi0.5Mn1.5O4体系,发现该种电解液可以改善锂离子电池正极材料界面阻抗,并且提高锂离子电池常温下的循环稳定性能。

    一种添加缓冲层的新型薄膜固态电解质的制备方法

    公开(公告)号:CN108649264A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810461744.1

    申请日:2018-05-15

    Abstract: 本发明属于锂离子电池领域,涉及到一种添加缓冲层的新型薄膜固态电解质的制备方法。其特征是在LiPON薄膜表面添加缓冲层来改善LiPON薄膜的界面性能。LiPON薄膜的制备是利用磁控溅射设备,靶材选择为Li3PO4(纯度为99.9%)靶材;打开磁控溅射设备,安装靶材与基片,关闭溅射室,将其抽至7×10-4Pa的高真空,然后通入氮气,工作压强调整为1.5Pa,溅射功率设置为180W,溅射时间为10h。LiSiPON缓冲层的制备是选择Li3PO4-Li3SiO3(纯度为99.9%)靶材,将溅射室抽至7×10-4Pa的高真空,然后通入工作气体,工作压强调整为1.5Pa,溅射功率设置为180W,溅射时间为1h。本发明可以改善LiPON固态电解质的水解还原问题,得到具有稳定界面结构的固态薄膜电解质。

    一种用于电极材料制备装置的智能控制系统

    公开(公告)号:CN108549289A

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201810460984.X

    申请日:2018-05-15

    Abstract: 本发明公开了一种用于电极材料制备装置的智能控制系统,属于工业控制系统领域。系统中包括一种智能调控装置、温度控制装置、搅拌速度控制装置以及pH值控制装置,所述智能调控装置对所述温度控制装置、搅拌速度控制装置、pH值控制装置进行集中调节控制,所述智能调控装置为单片机。所述智能控制装置为控制面板和/或触控屏和/或无线信号收发装置。本发明针对工业制造实际应用需求,解决了电极材料生产过程中的精度问题,具有极大的市场价值。

    一种硫化物固体电解质的制备方法

    公开(公告)号:CN108336400A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810461344.0

    申请日:2018-05-15

    Abstract: 一种硫化物固体电解质的制备方法,属于固体电解质领域。包括如下步骤:(1)将硫粉、氢化锂、五硫化二磷、磷酸锂原材料在真空干燥箱内烘干;(2)在惰性气氛保护下,按照质量百分比15%~40%硫粉、5%~20%氢化锂、50%~70%五硫化二磷、0%~10%磷酸锂,分别称取上述的干燥后的原材料,在研钵中预研磨5~20分钟,加入到密封的球磨罐中,室温下转速为200~600r/min条件下球磨24~60h;(3)球磨反应结束后,在惰性气氛下,将粉体从球磨罐中取出,加入到坩埚中,在高温管式炉中,在氮气气氛下进行烧结,烧结温度为200~400℃,烧结时间为2~6h。将粉体从坩埚中取出,即得到硫化物固体电解质。本发明所述的硫化物固体电解质的制备方法具有工艺简单、原料成本低、易于工业化生产的特点。

    一种添加缓冲层的薄膜固态电解质的制备方法

    公开(公告)号:CN108649264B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201810461744.1

    申请日:2018-05-15

    Abstract: 本发明属于锂离子电池领域,涉及到一种添加缓冲层的新型薄膜固态电解质的制备方法。其特征是在LiPON薄膜表面添加缓冲层来改善LiPON薄膜的界面性能。LiPON薄膜的制备是利用磁控溅射设备,靶材选择为Li3PO4(纯度为99.9%)靶材;打开磁控溅射设备,安装靶材与基片,关闭溅射室,将其抽至7×10‑4Pa的高真空,然后通入氮气,工作压强调整为1.5Pa,溅射功率设置为180W,溅射时间为10h。LiSiPON缓冲层的制备是选择Li3PO4‑Li3SiO3(纯度为99.9%)靶材,将溅射室抽至7×10‑4Pa的高真空,然后通入工作气体,工作压强调整为1.5Pa,溅射功率设置为180W,溅射时间为1h。本发明可以改善LiPON固态电解质的水解还原问题,得到具有稳定界面结构的固态薄膜电解质。

    包含碳纳米管的核壳结构NCM三元正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108539193A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810461000.X

    申请日:2018-05-15

    Abstract: 一种含有碳纳米管的核壳结构NCM三元正极材料及其制备方法,属于锂离子电池材料领域。包括由核心以及壳层构成的材料主体以及在壳层的表面含有的单壁或多壁碳纳米管。本发明先制备镍化物与氢氧化物混合溶液,将所述混合溶液与镍化物、氢氧化物混合溶液进行共沉淀反应制备得到镍化物核心沉淀物前驱体溶液;再在制得的前驱体溶液中加入镍化物、钴化物、锰化物的混合溶液进行共沉淀反应,得到含有核壳结构的镍钴锰化物与锂化物混合后,在空气或氧气中进行焙烧,得到核壳结构的NCM三元正极材料;再与碳纳米管充分混合,得到含有碳纳米管的核壳结构的NCM三元正极材料。本发明正极材料能够在保持材料高容量特性的同时,显著提升材料的循环性能,在储能领域有着极大的应用价值。

    一种复合水凝胶支架的制备方法、复合水凝胶支架及其应用

    公开(公告)号:CN119857176A

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202510057883.8

    申请日:2025-01-14

    Abstract: 本发明提供一种复合水凝胶支架的制备方法、复合水凝胶支架及其应用,所述方法包括:将盛装有含有水凝胶前驱体液和若干超顺磁性颗粒的混合液的特定模具置于不均匀磁场,通过磁场诱导技术驱使混合液中的超顺磁性颗粒在设定方向上呈浓度梯度排布,并利用辐射交联技术在混合液中超顺磁性颗粒的高浓度侧进行辐射,得到第一水凝胶支架;将水凝胶前驱体液加入至特定模具中超顺磁性颗粒的低浓度侧,并利用辐射交联技术形成与所述第一水凝胶支架存在界面交联的第二水凝胶支架,从而脱模得到复合水凝胶支架。本发明制备得到的复合水凝胶支架不仅可以适应软骨组织的天然化学组分梯度,而且能够改善材料堆叠造成的空隙问题,以促进骨修复。

    一种全固态电解质薄膜溅射所用靶材的制备方法

    公开(公告)号:CN108530054A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810460996.2

    申请日:2018-05-15

    Abstract: 一种全固态电解质薄膜溅射所用靶材的制备方法,属于锂离子电池领域。靶材成分为Li3PO4·Li2SiO3靶材,采用压制烧结的方法制得,制备步骤如下:(1)将试剂级的Li2CO3,SiO2和NH4H2PO4按照一定比例混合;(2)将混合物与Al2O3球混合,球料比为1:12,研磨介质为去离子水;在球磨罐中进行球磨,球磨时间为45-51h,在球磨最后4个小时加入PEG-2000;(3)球磨后,将粉料干燥22-26h,进行过筛和造粒处理;(4)采用干压成型的方式将粉料压制成型;(5)然后在空气中烧结得到Li3PO4·Li2SiO3靶材,所述靶材直径为76.2mm,厚度为3mm。本发明方法制备得到的靶材致密度较高,具有足够的纯度和强度。

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