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公开(公告)号:CN112599847B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202011559495.3
申请日:2020-12-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M10/056 , H01M10/052
Abstract: 一种用于锂电池的双层固态电解质薄膜及其制备方法,涉及固态电解质薄膜及其制备方法。它是要解决现有的全固态锂电池中复合电解质电化学性能较差、电解质和负极之间界面兼容性较差的技术问题。本发明的电解质薄膜由复合固态电解质层和柔性聚合物固态电解质层组成。制法:将氧化物类锂离子导体型填料用表面处理剂包覆,然后与聚合物、锂盐制备复合固态电解质溶液;用聚合物和锂盐制备柔性聚合物固态电解质溶液;先将复合固态电解质溶液刮涂在平板基底上,再刮涂柔性聚合物固态电解质溶液,干燥后得到双层固态电解质薄膜。组装的全固态锂电池在3.0~4.2V电压内,室温下0.5C循环130圈的容量保持率为90.0%,可用于锂电池领域。
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公开(公告)号:CN117895070A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410086214.9
申请日:2024-01-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M10/058 , D01F6/48 , D01F1/10
Abstract: 一种复合准固态电解质薄膜、其制备方法以及其在固态锂电池中的应用,它涉及固态电解质结构及其制备方法和应用,它是要解决现有的固态锂电池的固态电解质的化学稳定性差以及电化学性能差的技术问题,本发明的复合准固态电解质薄膜由多孔聚合物纤维骨架和离子液体增塑剂组成。制法:先制备金属有机框架化合物,然后将其与聚合物制备溶液后静电纺丝得到聚合物纤维骨架;再将利用锂盐与离子液体制备的增塑剂滴涂在多孔聚合物纤维骨架中真空加热即得。以镍钴锰酸锂为正极、复合准固态电解质薄膜和金属锂负极组装成的固态锂电池,在室温下0.5C循环首圈放电比容量为160.0mAh/g,470圈后容量保持率为101%,可用于锂电池领域。
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公开(公告)号:CN117594951B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202311567330.4
申请日:2023-11-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M50/44 , H01M50/446 , H01M50/431 , H01M50/414 , H01M50/403 , H01M10/0565 , H01M10/052 , H01M10/058 , D01F6/54 , D01F1/09
Abstract: 一种纤维隔膜、其制备方法以及其在原位聚合固态锂电池中的应用,它涉及纤维隔膜及其制备方法和应用。它要解决现有的原位聚合固态锂电池倍率性能差、容量衰减快、循环寿命短的问题。纤维隔膜是由含有锂离子导体纳米管填料的聚合物混合溶液经过静电纺丝和水溶相分离而成。制法:将金属盐和聚合物的混合溶液静电纺丝并煅烧,得到锂离子导体纳米管;再将其与聚合物粉末的混合液静电纺丝、水溶相分离,得到纤维隔膜;纤维隔膜上刮涂凝胶电解质前驱液再固化,得到固态聚合物电解质;或将正极、纤维隔膜、负极组装在电池壳内并注入凝胶电解质固化,得到固态锂电池。该电池在室温下循环1000圈的容量保持率76.7%~86.0%,可用于锂电池领域。
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公开(公告)号:CN112599847A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011559495.3
申请日:2020-12-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M10/056 , H01M10/052
Abstract: 一种用于锂电池的双层固态电解质薄膜及其制备方法,涉及固态电解质薄膜及其制备方法。它是要解决现有的全固态锂电池中复合电解质电化学性能较差、电解质和负极之间界面兼容性较差的技术问题。本发明的电解质薄膜由复合固态电解质层和柔性聚合物固态电解质层组成。制法:将氧化物类锂离子导体型填料用表面处理剂包覆,然后与聚合物、锂盐制备复合固态电解质溶液;用聚合物和锂盐制备柔性聚合物固态电解质溶液;先将复合固态电解质溶液刮涂在平板基底上,再刮涂柔性聚合物固态电解质溶液,干燥后得到双层固态电解质薄膜。组装的全固态锂电池在3.0~4.2V电压内,室温下0.5C循环130圈的容量保持率为90.0%,可用于锂电池领域。
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公开(公告)号:CN117594951A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311567330.4
申请日:2023-11-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M50/44 , H01M50/446 , H01M50/431 , H01M50/414 , H01M50/403 , H01M10/0565 , H01M10/052 , H01M10/058 , D01F6/54 , D01F1/09
Abstract: 一种纤维隔膜、其制备方法以及其在原位聚合固态锂电池中的应用,它涉及纤维隔膜及其制备方法和应用。它要解决现有的原位聚合固态锂电池倍率性能差、容量衰减快、循环寿命短的问题。纤维隔膜是由含有锂离子导体纳米管填料的聚合物混合溶液经过静电纺丝和水溶相分离而成。制法:将金属盐和聚合物的混合溶液静电纺丝并煅烧,得到锂离子导体纳米管;再将其与聚合物粉末的混合液静电纺丝、水溶相分离,得到纤维隔膜;纤维隔膜上刮涂凝胶电解质前驱液再固化,得到固态聚合物电解质;或将正极、纤维隔膜、负极组装在电池壳内并注入凝胶电解质固化,得到固态锂电池。该电池在室温下循环1000圈的容量保持率76.7%~86.0%,可用于锂电池领域。
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公开(公告)号:CN117219847A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311200195.X
申请日:2023-09-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/42 , H01M10/052 , H01M10/058 , D04H1/728 , D04H1/43 , D04H1/4291 , D04H1/4318 , D04H1/4326 , D06M15/37
Abstract: 一种复合电解质薄膜、其制备方法以及其在固态锂电池中的应用,它涉及电解质薄膜及其制法和应用。它是要解决现有的固态锂电池中聚合物电解质机械性能和电化学性能差的技术问题。复合电解质薄膜由多孔聚合物纤维骨架和填充的凝胶电解质组成;多孔聚合物纤维骨架是由聚合物静电纺丝成膜后再进行金属有机框架化合物原位生长而成。制法:聚合物静电纺丝成多孔的聚合物纤维膜,再用金属框架有机化合物前体混合浸泡生长得到多孔聚合物纤维骨架;将凝胶电解质前驱液滴涂在多孔聚合物纤维骨架上,预固化后得到复合电解质薄膜,将其与正极、金属锂负极组装成固态锂电池,室温0.5C循环570圈的容量保持率为82.4%~91.9%,可用于锂电池领域。
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