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公开(公告)号:CN114050313A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111122187.9
申请日:2021-09-24
Applicant: 南京大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , C08J5/22 , C08L23/06 , C08K3/32
Abstract: 本发明公开了一种无机/聚合物复合锂离子筛膜的制备方法,包括以下步骤:S1.将热塑性聚合物颗粒放置于两张耐高温膜之间,加热使热塑性聚合物颗粒软化,并将其辊压成聚合物膜;S2.去除聚合物膜一侧的耐高温膜,加热使聚合物膜软化,再于其表面均匀地铺上无机电解质颗粒;S3.施加压力使得无机电解质颗粒粘附于聚合物膜上,然后去掉未粘附的无机电解质颗粒;S4.将粘附有无机电解质颗粒的聚合物膜置于两张耐高温膜之间,通过热压使得无机电解质颗粒嵌入到聚合物膜中,得到无机/聚合物复合锂离子筛膜。本发明制备的无机/聚合物复合锂离子筛膜,具有良好的锂离子选择性,且避免了复合电解质膜被锂枝晶刺破的风险。
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公开(公告)号:CN114665068A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210190133.4
申请日:2022-02-28
Applicant: 南京大学
IPC: H01M4/1395 , H01M4/134 , H01M10/058 , H01M10/052 , H01M10/0562
Abstract: 本发明公开了一种以锂铝合金为负极的全固态锂电池的制备方法,属于电化学技术领域。所述锂铝合金由锂金属和铝金属合金化而成。本发明提供的用于全固态锂电池负极的锂铝合金,制备方法简单,成本低廉,对固态电解质稳定,解决了全固态电池负极与电解质界面不稳定问题,有效地抑制了负极与电解质界面副产物的生成和锂枝晶的生长,提高了全固态电池的循环稳定性。该锂铝合金负极比容量大,电极电位较低,有效提高了全固态电池的能量密度。
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公开(公告)号:CN115775916B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202211437657.5
申请日:2022-11-15
Applicant: 南京大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/42 , H01M10/0525 , C08F220/56 , C08F220/54 , C08F222/38 , C08F220/20 , C08F2/48
Abstract: 本发明公开了一种室温高锂离子电导率的聚合物固态电解质,该聚合物固态电解质是通过向深共晶电解液中加入负极保护添加剂、聚合物单体、交联剂和光引发剂后采用紫外光聚合制得;所述深共晶电解液由N‑甲基乙酰胺和锂盐制得;所述聚合物单体为难溶于电解液的单体和易溶于电解液的单体。本发明提供的用于全固态电池的聚合物电解质,电导率高、制备方法简单、柔韧性好且易于加工,解决了聚合物固态电解质室温离子电导率低的问题,同时对锂金属负极具有良好的稳定性,可以应用在高能量密度高安全性的锂金属电池中。
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公开(公告)号:CN114388868B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202111588891.3
申请日:2021-12-23
Applicant: 南京大学
IPC: H01M10/052 , H01M10/0562 , H01M10/0565 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开了一种全固态锂‑碘二次电池及其制备方法,属于电化学技术领域。该全固态锂‑碘二次电池包括碘正极、组合固态电解质和锂金属负极,所述组合固态电解质设置在碘正极和锂负极之间;所述组合固态电解质从碘正极侧至锂金属负极侧由依次排列的第一聚合物类固态电解质层、陶瓷类固态电解质层和第二聚合物类固态电解质层组成。本发明提供的全固态锂‑碘二次电池,实现了多碘离子在正极侧附近的限域溶解,规避了液态锂‑碘电池中多碘离子穿梭问题,解决了传统固态锂‑碘电池中惰性放电产物导致的反应动力学缓慢和可充电性差问题。
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公开(公告)号:CN114388868A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111588891.3
申请日:2021-12-23
Applicant: 南京大学
IPC: H01M10/052 , H01M10/0562 , H01M10/0565 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开了一种全固态锂‑碘二次电池及其制备方法,属于电化学技术领域。该全固态锂‑碘二次电池包括碘正极、组合固态电解质和锂金属负极,所述组合固态电解质设置在碘正极和锂负极之间;所述组合固态电解质从碘正极侧至锂金属负极侧由依次排列的第一聚合物类固态电解质层、陶瓷类固态电解质层和第二聚合物类固态电解质层组成。本发明提供的全固态锂‑碘二次电池,实现了多碘离子在正极侧附近的限域溶解,规避了液态锂‑碘电池中多碘离子穿梭问题,解决了传统固态锂‑碘电池中惰性放电产物导致的反应动力学缓慢和可充电性差问题。
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公开(公告)号:CN115775916A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211437657.5
申请日:2022-11-15
Applicant: 南京大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/42 , H01M10/0525 , C08F220/56 , C08F220/54 , C08F222/38 , C08F220/20 , C08F2/48
Abstract: 本发明公开了一种室温高锂离子电导率的聚合物固态电解质,该聚合物固态电解质是通过向深共晶电解液中加入负极保护添加剂、聚合物单体、交联剂和光引发剂后采用紫外光聚合制得;所述深共晶电解液由N‑甲基乙酰胺和锂盐制得;所述聚合物单体为难溶于电解液的单体和易溶于电解液的单体。本发明提供的用于全固态电池的聚合物电解质,电导率高、制备方法简单、柔韧性好且易于加工,解决了聚合物固态电解质室温离子电导率低的问题,同时对锂金属负极具有良好的稳定性,可以应用在高能量密度高安全性的锂金属电池中。
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公开(公告)号:CN114050313B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202111122187.9
申请日:2021-09-24
Applicant: 南京大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , C08J5/22 , C08L23/06 , C08K3/32
Abstract: 本发明公开了一种无机/聚合物复合锂离子筛膜的制备方法,包括以下步骤:S1.将热塑性聚合物颗粒放置于两张耐高温膜之间,加热使热塑性聚合物颗粒软化,并将其辊压成聚合物膜;S2.去除聚合物膜一侧的耐高温膜,加热使聚合物膜软化,再于其表面均匀地铺上无机电解质颗粒;S3.施加压力使得无机电解质颗粒粘附于聚合物膜上,然后去掉未粘附的无机电解质颗粒;S4.将粘附有无机电解质颗粒的聚合物膜置于两张耐高温膜之间,通过热压使得无机电解质颗粒嵌入到聚合物膜中,得到无机/聚合物复合锂离子筛膜。本发明制备的无机/聚合物复合锂离子筛膜,具有良好的锂离子选择性,且避免了复合电解质膜被锂枝晶刺破的风险。
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