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公开(公告)号:CN118099540A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410235726.7
申请日:2024-03-01
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01M10/058 , H01M10/0562 , H01M10/0565 , H01M10/0525
Abstract: 一种壳聚糖改性LATP基准固态电解质的制备方法和应用,它涉及一种准固态电解质的制备方法和应用。本发明通过溶液自聚合法将壳聚糖自发地包覆在Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3纳米颗粒上,并通过浇铸法制备出结构均匀的电解质膜;本发明制备的CS@LATP纳米颗粒具有高的机械强度和丰富的活性位点,增强了填料与聚合物基体之间的相互作用,因此很容易在基体中分散均匀,避免团聚效应,能够显著地增强电解质的电化学性能。方法:一、制备CS@LATP纳米颗粒;二、制备电解质。一种壳聚糖改性LATP基准固态电解质在锂金属电池中应用。本发明制备的壳聚糖改性LATP基准固态电解质具有较高的循环稳定性和使用寿命。
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公开(公告)号:CN114013054B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202111299619.3
申请日:2021-11-04
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种基于仿生结构设计的金属与塑料复合的异质材料制备方法,它属于异质材料连接技术领域。本发明要解决现有技术难以实现金属与高分子的高强度连接问题。制备方法:一、3D打印仿生结构金属;二、金属‑塑料异质材料的制备。本发明用于基于仿生结构设计的金属与塑料复合的异质材料制备。
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公开(公告)号:CN114013054A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111299619.3
申请日:2021-11-04
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种基于仿生结构设计的金属与塑料复合的异质材料制备方法,它属于异质材料连接技术领域。本发明要解决现有技术难以实现金属与高分子的高强度连接问题。制备方法:一、3D打印仿生结构金属;二、金属‑塑料异质材料的制备。本发明用于基于仿生结构设计的金属与塑料复合的异质材料制备。
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公开(公告)号:CN110818421A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911286393.6
申请日:2019-12-13
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C04B35/56 , C04B35/565 , C04B35/58 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B41/87
Abstract: 一种基于反应等离子喷涂和激光重熔的致密复合涂层的制备方法,涉及一种表面处理方法,具体涉及一种基于反应等离子喷涂和激光重熔的致密复合涂层的制备方法。是要解决现有使用反应等离子喷涂方法制备原位内生涂层致密性的问题。方法:一、将粉料、去离子水、柠檬酸铵和阿拉伯胶混合,得到浆料,将浆料进行喷雾造粒,得到混合喷涂粉末;二、将基体表面进行喷砂处理,清洗,烘干;三、将混合喷涂粉末装入等离子喷枪中,喷涂在步骤二得到的基体上,得到涂层;四、将涂层试件安装在激光设备的工作台上进行激光重熔。本发明方法能改善涂层微观形貌,形成均匀致密的激光重熔层,有效提高涂层质量。本发明应用于表面预处理领域。
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公开(公告)号:CN114927749B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202210386123.8
申请日:2022-04-13
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01M10/056 , H01M10/0562 , H01M10/0565 , H01M10/058 , H01M10/0525
Abstract: 一种高性能聚合物/无机陶瓷复合固态电解质的制备方法,它涉及一种复合固态电解质的制备方法。本发明的目的是要解决现有纯无机固态电解质的机械强度低,与电极材料之间又会引入界面问题和室温下离子电导率和离子迁移数较低的问题。方法:一、制备PDA@LLZTO粉末;二、制备复合固态电解质。高性能聚合物/无机陶瓷复合固态电解质具有很高的离子导电性,在0.1C倍率下该LiFePO4/PPPL‑10/Li电池最高容量可达到164.2mAh g‑1,100圈循环后容量仍保持在157.8mA h g‑1容量保持率高达96.1%。本发明提供的复合电解质膜具有实际意义。本发明可获得一种高性能聚合物/无机陶瓷复合固态电解质。
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公开(公告)号:CN117886598B
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410082909.X
申请日:2024-01-19
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C04B35/447 , C04B35/622 , H01M10/0562 , H01M10/058 , H01M10/052
Abstract: 一种3D NASICON型氧化物陶瓷骨架的制备方法和应用,它涉及一种陶瓷骨架的制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有无机陶瓷电解质的表面能比较大,容易出现团聚,阻碍锂离子传输和界面兼容性差的问题。本发明提供了一种NASICON型氧化物陶瓷三维骨架的制备方法并应用于锂金属电池中;该发明通过以去模板法和高温烧结相结合的方法,制备出具有3D连续孔洞结构的LATP陶瓷片。一种3D NASICON型氧化物陶瓷骨架作为固态电解质在全固态锂金属电池中应用。本发明提供的一种3D NASICON型氧化物陶瓷骨架具有较高的循环稳定性和使用寿命。
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公开(公告)号:CN117352827B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202311505876.7
申请日:2023-11-13
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01M10/056 , H01M10/0525
Abstract: 一种Nb、Al双掺杂石榴石型陶瓷纤维基复合固态电解质的制备方法和应用,它涉及一种复合固态电解质的制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有固态电解质的离子电导率低,机械强度差,化学稳定性差和与电极的界面兼容性差的问题。方法:一、制备LALZNO纳米纤维;二、制备复合固态电解质;Nb、Al双掺杂石榴石型陶瓷纤维基复合固态电解质在固态锂金属电池中应用。本发明通过静电纺丝法和高温煅烧制备的多孔的纳米纤维棒状结构LALZNO旨在提高聚合物固态电解质离子电导率,离子迁移数,增强对锂循环稳定性,最终实现磷酸铁锂电池的稳定循环。本发明可获得一种Nb、Al双掺杂石榴石型陶瓷纤维基复合固态电解质。
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公开(公告)号:CN117352827A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311505876.7
申请日:2023-11-13
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01M10/056 , H01M10/0525
Abstract: 一种Nb、Al双掺杂石榴石型陶瓷纤维基复合固态电解质的制备方法和应用,它涉及一种复合固态电解质的制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有固态电解质的离子电导率低,机械强度差,化学稳定性差和与电极的界面兼容性差的问题。方法:一、制备LALZNO纳米纤维;二、制备复合固态电解质;Nb、Al双掺杂石榴石型陶瓷纤维基复合固态电解质在固态锂金属电池中应用。本发明通过静电纺丝法和高温煅烧制备的多孔的纳米纤维棒状结构LALZNO旨在提高聚合物固态电解质离子电导率,离子迁移数,增强对锂循环稳定性,最终实现磷酸铁锂电池的稳定循环。本发明可获得一种Nb、Al双掺杂石榴石型陶瓷纤维基复合固态电解质。
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公开(公告)号:CN114927749A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210386123.8
申请日:2022-04-13
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01M10/056 , H01M10/0562 , H01M10/0565 , H01M10/058 , H01M10/0525
Abstract: 一种高性能聚合物/无机陶瓷复合固态电解质的制备方法,它涉及一种复合固态电解质的制备方法。本发明的目的是要解决现有纯无机固态电解质的机械强度低,与电极材料之间又会引入界面问题和室温下离子电导率和离子迁移数较低的问题。方法:一、制备PDA@LLZTO粉末;二、制备复合固态电解质。高性能聚合物/无机陶瓷复合固态电解质具有很高的离子导电性,在0.1C倍率下该LiFePO4/PPPL‑10/Li电池最高容量可达到164.2mAh g‑1,100圈循环后容量仍保持在157.8mA h g‑1容量保持率高达96.1%。本发明提供的复合电解质膜具有实际意义。本发明可获得一种高性能聚合物/无机陶瓷复合固态电解质。
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公开(公告)号:CN117886598A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410082909.X
申请日:2024-01-19
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C04B35/447 , C04B35/622 , H01M10/0562 , H01M10/058 , H01M10/052
Abstract: 一种3D NACISION型氧化物陶瓷骨架的制备方法和应用,它涉及一种陶瓷骨架的制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有无机陶瓷电解质的表面能比较大,容易出现团聚,阻碍锂离子传输和界面兼容性差的问题。本发明提供了一种NASICON型氧化物陶瓷三维骨架的制备方法并应用于锂金属电池中;该发明通过以去模板法和高温烧结相结合的方法,制备出具有3D连续孔洞结构的LATP陶瓷片。一种3D NACISION型氧化物陶瓷骨架作为固态电解质在全固态锂金属电池中应用。本发明提供的一种3D NACISION型氧化物陶瓷骨架具有较高的循环稳定性和使用寿命。
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