一种具有复合电解质界面层保护的三维锂金属负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117154042A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311113454.5

    申请日:2023-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种具有复合电解质界面层的三维锂金属负极材料,它包括负载在三维碳材料表面和其中的金属锂,以及位于三维碳材料和金属锂之间且由LixSi和Li3N组成的界面层。本发明首先在三维碳材料表面原位包覆呈梯度分布的SiLi33NN复合界面保护层来引导4,将其与熔融锂反应原位形成的稳定锂硅合金Li+向电极内部传输,改善锂金属优(LixSi)和先顶部沉积等问题;同时利用三维多孔的碳材料为锂的存储提供充足的空间,有效缓解锂金属在循环过程中的体积膨胀效应,有效避免由天然SEI造成的锂源损失等问题,进而有效提高锂电池负极的循环稳定性;可为高性能锂金属负极材料的制备提供一条新思路。

    一种自支撑式超薄三维锂金属负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119170792A

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202411240670.0

    申请日:2024-09-05

    Abstract: 本发明公开了一种自支撑式超薄三维锂金属负极材料,它包括氮掺杂碳纳米纤维/还原氧化石墨烯三维复合材料、负载在所述三维复合材料中的锂金属及Li3N层。本发明以还原氧化石墨烯为基底,在冰浴条件下引入聚吡咯并煅烧得到氮掺杂碳纳米纤维/还原氧化石墨烯三维复合材料;然后进行熔融锂灌注,原位反应形成Li3N并在加热条件下向电极表面迁移形成富Li3N人工SEI界面层;构建的超薄三维结构可有效缩短Li+的传输路径,碳表面杂原子的存在可以提高反应性和导电性从而提高电荷的传输速率,同时三维层状结构碳材料可有效缓解锂金属在循环过程中的体积膨胀问题;且涉及的制备方法较简单、重复性好,适合推广应用。

    一种超薄锂金属负极及其制备方法

    公开(公告)号:CN117393701A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311353083.8

    申请日:2023-10-17

    Abstract: 本发明公开了一种超薄锂金属负极,它包括非锂金属基底及修饰在其表面的改性纳米硅‑锂复合层。本发明首先通过对纳米硅颗粒表面修饰阳离子聚合物,然后将其涂布在非锂金属基底上,最后通过预锂化反应得到超薄锂金属负极;所得锂金属负极可有效降低负极表面的局部电流密度和锂离子的成核势垒,并可在电极表面形成富含Li3N的固态电解质界面保护层,有效避免锂离子在电极表面连续沉积而造成锂枝晶的生长,同时可有效控制负极中锂的含量以及体积膨胀效应等;且涉及的制备方法较简单、操作方便,适合推广应用。

    3-乙基-N-甲基-[(N-甲基-N-[(2-吡啶基)氨基甲酰基)苯基]-吡唑-5-甲酰胺及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104592202A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201510035456.6

    申请日:2015-01-23

    CPC classification number: C07D401/12 A01N43/56

    Abstract: 本发明涉及3-乙基-N-甲基-[(N-甲基-N-[(2-吡啶基)氨基甲酰基)苯基]-吡唑-5-甲酰胺及其制备方法和应用,其具有下述式I所表示的结构式:本发明以邻氨基苯甲酸甲酯为起始原料,经硫酸二甲酯甲基化后生成2-N-甲胺基苯甲酸甲酯,该中间体与N-甲基-3-乙基-吡唑-5-甲酰氯反应生成2-[N-甲基-(N-甲基-3-乙基-吡唑-5-甲酰胺基]苯甲酸甲酯经水解然后与2-氨基吡啶反应生成目标产物3-乙基-N-甲基-[(N-甲基-N-[(2-吡啶基)氨基甲酰基)苯基]-吡唑-5-甲酰胺。该化合物具有突出的杀虫活性,制备工艺简单,原料易得,具有较大的发展潜力。

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