-
公开(公告)号:CN114039087A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111314066.4
申请日:2021-11-08
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M10/0562 , H01M10/058 , H01M10/0525
Abstract: 硫化物固体电解质及其应用,涉及锂离子电池。以Li2S和P2S5为主体原料,向其中加入锂盐LiM进行机械球磨混合得到玻璃态硫化物固体电解质,在氩气气氛中热处理,通过固相反应结晶化获得玻璃态硫化物固体电解质x70Li2S‑y30P2S5‑zLiM。所得硫化物固体电解质具有无定形结构,硫化物固体电解质在2θ=30°有衍射峰,且无LiM的衍射峰。所述硫化物固体电解质可在制备锂离子电池中应用。本发明的硫化物固体电解质材料一方面可以防止特定低离子电导率的结晶相的形成,另一方面具有高离子电导率和高空气稳定性,25℃下的离子电导率都在10‑3S/cm,优选合成条件后可提高20%以上,有效抑制锂枝晶生长。
-
公开(公告)号:CN114023940A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111314170.3
申请日:2021-11-08
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/052 , H01M10/0562
Abstract: 钴氮掺杂碳材料在全固态锂硫电池正极中的应用及制备,涉及锂硫电池。所述钴氮掺杂碳材料由碳源、氮源和钴源为原料分散在有机溶剂中,通过超声搅拌分散,高温烧结制得。可作为导电基质材料在制备全固态锂硫电池复合正极材料中应用,进而制备全固态锂硫电池。钴氮掺杂碳材料具有良好核壳结构,缓解硫体积膨胀效应,提高电池可逆比容量和循环寿命,电池可在50wt%和6mg/cm2的高硫含量和高硫面载量下,以0.2mA/cm2电流密度进行循环,首圈放电比容量大于1200mAh/g,经过30次循环后容量保持率≥90%;由于采用固态电解质替代有机液态电解质,故不涉及多硫化物的穿梭效应,同时可解决燃烧和泄漏等安全问题。
-