一种固态电解质及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110048156B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201910370149.1

    申请日:2019-05-06

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种固态电解质及其制备方法和应用,该固态电解质包括聚合物相,和分散在聚合物相内的陶瓷电解质与锂盐;聚合物相为含氟聚合物‑聚丙烯酸酯类共聚物。制备方法包括:1)将含氟聚合物与有机溶剂混合,经100~150℃下反应后得到改性含氟聚合物;2)将步骤1)制备的改性含氟聚合物、陶瓷电解质、锂盐、丙烯酸酯类单体与引发剂混合,在惰性气氛下,经聚合反应得到固态电解质。本发明公开的固态电解质,具有高的机械强度并兼顾韧性,较高的锂离子电导率,以及分别与金属锂负极和氧化物正极间优异的界面相容性和高的化学/电化学稳定性,可应用于金属锂电池、锂空气电池及锂硫电池中。

    一种准固态锂电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN110808408B

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN201911110560.1

    申请日:2019-11-14

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种准固态锂电池及其制备方法,该准固态锂电池包括负极、正极和隔膜,还包括弥散于负极、正极与隔膜三者表面与三者空隙间的准固态电解质;该准固态电解质包括聚合物相,和分散在聚合物相内的陶瓷电解质、锂盐与阻燃性有机溶剂;该聚合物相由复合的丙烯酸酯类单体经原位聚合而成;复合的丙烯酸酯类单体包括星状丙烯酸酯类单体和链状丙烯酸酯类单体。本发明公开的准固态锂电池即解决了液态电解液减低电池安全性的问题,还避免了对固态的聚合物电解质的溶解导致的电池循环性能下降的问题。从而具备优异的安全性能、高电导率以及优异的循环稳定性能。

    一种准固态锂电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN110808408A

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201911110560.1

    申请日:2019-11-14

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种准固态锂电池及其制备方法,该准固态锂电池包括负极、正极和隔膜,还包括弥散于负极、正极与隔膜三者表面与三者空隙间的准固态电解质;该准固态电解质包括聚合物相,和分散在聚合物相内的陶瓷电解质、锂盐与阻燃性有机溶剂;该聚合物相由复合的丙烯酸酯类单体经原位聚合而成;复合的丙烯酸酯类单体包括星状丙烯酸酯类单体和链状丙烯酸酯类单体。本发明公开的准固态锂电池即解决了液态电解液减低电池安全性的问题,还避免了对固态的聚合物电解质的溶解导致的电池循环性能下降的问题。从而具备优异的安全性能、高电导率以及优异的循环稳定性能。

    一种准固态锂离子导电电解质及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108598561B

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201810189465.4

    申请日:2018-03-08

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种准固态锂离子导电电解质,原料组成包括聚合物、陶瓷电解质、锂盐和离子液体;所述聚合物包括聚偏氟乙烯‑六氟丙烯和聚碳酸亚丙酯;所述陶瓷电解质包括主相锂镧锆氧和杂相La2Zr2O7;所述离子液体为含氟的咪唑类离子液体。本发明公开了一种准固态锂离子导电电解质,具有高的机械强度并兼顾韧性,高的室温锂离子电导率,以及与金属锂负极和氧化物正极高的化学/电化学稳定性,用于金属锂电池、锂空气电池及锂硫电池,可实现良好的电化学性能。

    一种准固态电解质薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108511791B

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201810189464.X

    申请日:2018-03-08

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种准固态电解质薄膜,原料组成包括聚合物、陶瓷电解质、锂盐和离子液体;所述聚合物包括聚偏氟乙烯‑六氟丙烯和聚碳酸亚丙酯;所述陶瓷电解质包括主相硫代LISICON型化合物和杂相Li3PS4;所述离子液体为含氟的咪唑类离子液体。本发明公开了一种准固态电解质薄膜,具有高的机械强度并兼顾韧性,高的室温锂离子电导率,以及与金属锂负极和氧化物正极高的化学/电化学稳定性,用于金属锂电池、锂空气电池及锂硫电池,可实现良好的电化学性能。

    一种准固态锂离子导电电解质及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108598561A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810189465.4

    申请日:2018-03-08

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种准固态锂离子导电电解质,原料组成包括聚合物、陶瓷电解质、锂盐和离子液体;所述聚合物包括聚偏氟乙烯-六氟丙烯和聚碳酸亚丙酯;所述陶瓷电解质包括主相锂镧锆氧和杂相La2Zr2O7;所述离子液体为含氟的咪唑类离子液体。本发明公开了一种准固态锂离子导电电解质,具有高的机械强度并兼顾韧性,高的室温锂离子电导率,以及与金属锂负极和氧化物正极高的化学/电化学稳定性,用于金属锂电池、锂空气电池及锂硫电池,可实现良好的电化学性能。

    一种基于相关峰值搜索的正交匹配跟踪信道估计方法

    公开(公告)号:CN116405349B

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202310421156.6

    申请日:2023-04-19

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于相关峰值搜索的正交匹配跟踪信道估计方法。现有的正交匹配跟踪估计算法中,需要信道稀疏度这一先验信息。本发明首先简化字典集;选出残差向量与子字典集中列向量的相关度最大的原子及其对应的列索引,更新子字典集、索引集与重构原子集中的元素,估计信道冲激响应,更新残差向量,迭代计算接收信号的近似矢量,输出信道冲激响应的最终估计结果。本发明方筛选相关峰及其对应的时延以简化字典集并估计稀疏度,迭代过程中使用残差向量与简化得到的子字典集进行匹配,在保证估计精度的同时减少了匹配次数,降低了计算复杂度。本发明针对水声通信场景,改进正交匹配跟踪算法进行信道估计,在保证估计精度的同时降低了计算复杂度。

    一种全固态锂电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN113140731A

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202110332132.4

    申请日:2021-03-29

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种全固态锂电池及其制备方法,该全固态锂电池包括正极、负极、陶瓷电解质层,以及弥散于正极、负极以及陶瓷电解质层的表面及空隙间的聚合物固态电解质;正极包括正极集电极以及附着于正极集电极表面的正极层,正极层中包括正极活性材料,正极活性材料表面包覆有耐高压陶瓷电解质;负极包括负极集电极和表面附着的表面改性层,表面改性层中包括碳材料与粘结剂;陶瓷电解质层包括耐低压陶瓷电解质与聚合物粘结剂;可独立成层,或者附着于正极表面;聚合物固态电解质包括聚合物相,和分散在聚合物相内的锂盐。本发明公开的全固态锂电池具备优异的安全性能、高的能量密度以及优异的循环稳定性能。

    一种准固态电解质及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108365260B

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201810189581.6

    申请日:2018-03-08

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种准固态电解质,原料组成包括聚合物、陶瓷电解质、锂盐和离子液体;所述聚合物包括聚偏氟乙烯‑六氟丙烯和聚碳酸亚丙酯;所述陶瓷电解质包括主相磷酸钛铝锂和杂相TiP2O7/TiO2;所述离子液体为含氟的咪唑类离子液体。本发明公开了一种准固态电解质,具有高的机械强度并兼顾韧性,高的室温锂离子电导率,以及与金属锂负极和氧化物正极高的化学/电化学稳定性,用于金属锂电池、锂空气电池及锂硫电池,可实现良好的电化学性能。

    一种准固态电解质及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108365260A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810189581.6

    申请日:2018-03-08

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种准固态电解质,原料组成包括聚合物、陶瓷电解质、锂盐和离子液体;所述聚合物包括聚偏氟乙烯-六氟丙烯和聚碳酸亚丙酯;所述陶瓷电解质包括主相磷酸钛铝锂和杂相TiP2O7/TiO2;所述离子液体为含氟的咪唑类离子液体。本发明公开了一种准固态电解质,具有高的机械强度并兼顾韧性,高的室温锂离子电导率,以及与金属锂负极和氧化物正极高的化学/电化学稳定性,用于金属锂电池、锂空气电池及锂硫电池,可实现良好的电化学性能。

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