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公开(公告)号:CN111180789B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202010081728.7
申请日:2020-02-06
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M10/0562 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种复合固态电解质材料及其制备方法和应用,该复合固态电解材料由硼氢化锂、碘化锂、硫化锰复合而成;所述硫化锰的质量与所述硼氢化锂和所述碘化锂质量之和的百分比为5%~15%。本发明提供的固态电解质具有优良的离子电导率,其在室温下的离子电导率比硼氢化锂高出约4个数量级,并具有一定的电化学稳定性和热稳定性。
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公开(公告)号:CN111354972A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN202010081727.2
申请日:2020-02-06
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种复合固态电解质材料及其制备方法和应用,该复合固态电解材料由基底材料和类石墨相氮化碳复合而成,所述基底材料包括硼氢化锂。该复合固态电解质材料的制备方法包括,准备基底材料和类石墨相氮化碳,在气氛中的含氧量和含水量符合预设条件下,将准备好的基底材料和类石墨相氮化碳进行研磨,以使得所述基底材料和所述类石墨相氮化碳复合,形成复合固态电解质材料。该复合固态电解质材料具有优良的离子电导率,即通过添加类石墨相氮化碳可以有效的提高了硼氢化锂在室温过程中的离子电导率。
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公开(公告)号:CN111180789A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010081728.7
申请日:2020-02-06
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M10/0562 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种复合固态电解质材料及其制备方法和应用,该复合固态电解材料由硼氢化锂、碘化锂、硫化锰复合而成;所述硫化锰的质量与所述硼氢化锂和所述碘化锂质量之和的百分比为5%~15%。本发明提供的固态电解质具有优良的离子电导率,其在室温下的离子电导率比硼氢化锂高出约4个数量级,并具有一定的电化学稳定性和热稳定性。
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公开(公告)号:CN119050462A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411040990.1
申请日:2024-07-31
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/052 , H01M4/13 , H01M4/139 , H01M10/615 , H01M10/654
Abstract: 本发明公开了一种光热电解质,制备原料包含聚氧化乙烯(PEO)、锂盐和填料;填料为锂化的聚(3,4‑羟基噻吩),本发明将聚合物PEO与锂化的聚(3,4‑羟基噻吩)复合,有效提升了PEO聚合物电解质的电化学性能和循环稳定性;同时使复合聚合物固态电解质实现光热转换特性,可以通过光热转换提升电池工作温度,实现电池性能地进一步提升,进而解决了PEO基聚合物电解质不适合低温环境中应用的问题;本发明还公开了该光热电解质的制备方法及其在固态电池中的应用;本发明还公开了包括该光热电解质的光热全固态锂金属电池,不仅具有优良的电化学性能,还可在高温环境或零下低温环境运行。
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公开(公告)号:CN111354972B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202010081727.2
申请日:2020-02-06
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种复合固态电解质材料及其制备方法和应用,该复合固态电解材料由基底材料和类石墨相氮化碳复合而成,所述基底材料包括硼氢化锂。该复合固态电解质材料的制备方法包括,准备基底材料和类石墨相氮化碳,在气氛中的含氧量和含水量符合预设条件下,将准备好的基底材料和类石墨相氮化碳进行研磨,以使得所述基底材料和所述类石墨相氮化碳复合,形成复合固态电解质材料。该复合固态电解质材料具有优良的离子电导率,即通过添加类石墨相氮化碳可以有效的提高了硼氢化锂在室温过程中的离子电导率。
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公开(公告)号:CN118852606A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411078012.6
申请日:2024-08-07
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08G65/337 , H01M10/0565 , H01M10/052 , H01M10/42 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种兼具优良电化学性能和荧光特性的聚合物基体,由在聚氧化乙烯的端基标记荧光分子得到,通过在聚氧化乙烯的端基改性,有效降低了聚合物基体的结晶度,并赋予其荧光特性,为电解质的无损检测提供了新方法,有效解决了电解质难以观测的问题;同时本发明的聚合物基体可大幅度提升聚合物电解质的电化学性能和抑制锂枝晶,使聚合物电解质具有宽电压窗口;本发明还公开了包含该聚合物基体的聚合物电解质、全固态电池及其无损检测方法,将聚合物基体的荧光特性应用于电池的界面表征中,实现了电池界面的无损检测,拓展了固态电解质的应用范围,使荧光表征方法可应用于电池界面检测中。
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