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公开(公告)号:CN116565300A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310617907.1
申请日:2023-05-30
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
IPC: H01M10/056 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种高铁电聚偏氟乙烯‑钽酸锂复合固态电解质的制备方法,包括如下步骤:将聚偏氟乙烯和无机锂盐按照一定质量比溶解于溶剂中,室温搅拌得到均匀透明溶液;将钽酸锂加入到均匀透明溶液中,室温超声搅拌得到均匀白色悬浊液;将均匀白色悬浊液倒入容器中并置于烘箱中干燥,除去多余溶剂,得到聚偏氟乙烯‑钽酸锂复合固态电解质膜;将固态电解质膜进行冲裁后惰性气氛干燥保存,得到高铁电聚偏氟乙烯‑钽酸锂复合固态电解质。本发明制备得到的P‑LTO与正负电极界面的稳定性以及室温电化学性能得到显著提高,且该制备方法工艺简单、成本低廉,适合应用于锂电池制造厂商、新能源汽车行业、手机等消费电子行业的大规模生产中。
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公开(公告)号:CN117954680A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410194594.8
申请日:2024-02-22
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
IPC: H01M10/0565 , H01M10/052 , H01M10/058
Abstract: 一种基于高介电离子导体填料的复合固态电解质膜、固态锂金属电池及其制备方法,该固态电解质膜包括纳米无机填料,所述纳米无机填料包括介电导离子材料,所述介电导离子材料包括铌酸锂。该固态电解质膜的制备方法,包括如下步骤:A1、优选球磨法,制备铌酸锂陶瓷颗粒;A2、混合铌酸锂陶瓷颗粒与PVDF溶液,获得陶瓷颗粒均匀分散的前驱体浆料;A3、使用所述前驱体浆料通过浇筑法制备复合固态电解质薄膜。通过在固态电解质膜中添加铌酸锂陶瓷颗粒作为无机纳米填料,增强铌酸锂陶瓷颗粒周围的电场强度,并吸附锂离子以增强铌酸锂陶瓷颗粒周围的锂离子浓度,在电解质中构筑高效离子输运通道,大幅提升离子电导率,改善固态锂金属电池室温性能。
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公开(公告)号:CN116706064A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310590627.6
申请日:2023-05-24
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
IPC: H01M4/62 , H01M4/13 , H01M10/052 , H01M10/056 , C01B25/45 , C01B32/05
Abstract: 本发明公开了一种正极导电填料,包括具有快离子导体结构的Li1.4Al0.4Ti1.6(PO4)3纳米线(C@LATP),所述纳米线表面包覆一层导电碳层。一种固态电池正极,包括正极粘结剂、活性物质、导电剂以及所述的正极导电填料。一种固态电池,包括固态电池正极、固态电解质以及负极。本发明还公开了一种制备该正极导电填料的方法和制备该固态电池的方法。以该复合材料作为固态电池正极的正极导电填料,可在固态电池正极内部构建出连续高效稳定的离子电子双导电网络,改善固态电池中正极内部缓慢的离子和电子传输动力学,加速固态电池正极内部的离子和电子传输速率,提升固态电池高负载厚正极中活性物质的利用率,并且同时提高正极结构的稳定性。
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