一种高锂离子迁移数的固态电解质膜的制备方法

    公开(公告)号:CN110416604B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN201910732789.2

    申请日:2019-08-09

    Abstract: 一种高锂离子迁移数的固态电解质膜的制备方法,它涉及制备一种锂离子电池固态电解质的方法。本发明要解决现有方法制备锂离子电池安全性低、锂离子迁移数低的问题。本发明的方法如下:一、原料的前处理;二、原料浆液的制备;三、混合浆料去除气泡;四、固态电解质膜的制备。本发明制备的固态电解质膜的锂离子迁移数达到了0.77,电化学稳定窗口达到了4.04V,循环伏安测试表现出较好的可逆性和与电极良好的相容性,具有良好的安全性和锂离子迁移性能,还具有制备简单,成本低等特征。本发明应用于锂离子电池领域。

    一种以水为溶剂的生物聚合物电解质的制备方法

    公开(公告)号:CN110010966B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN201910298026.1

    申请日:2019-04-15

    Abstract: 本发明涉及锂离子电池凝胶聚合物电解质领域,具体涉及一种以水为溶剂的生物聚合物电解质的制备方法。本发明制备步骤依次为:1)将醋酸纤维素与羟乙基纤维素和去离子水按照一定比例混合搅拌12h得到混合溶液。2)将尿素、氯化胆碱和甘油按照一定质量比水浴加热溶解至无色透明态得到低共熔溶剂。3)向混合溶液中加入低共熔溶剂共混6h后加入锂盐继续搅拌6h。在室温下将混合溶液倒入培养皿中静置除泡,然后在100℃于真空干燥箱烘干15h制得薄膜。由此法所制的隔膜具有表面形状良好,合成工艺简单,操作便捷,且具有较高电导率等特点。

    一种锂离子电池用大豆蛋白固态电解质膜的制备方法

    公开(公告)号:CN110098433B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN201910489846.9

    申请日:2019-06-05

    Abstract: 一种锂离子电池用大豆蛋白固态电解质膜的制备方法。它所涉及的是一种生物质电解质膜的制备方法。本发明主要为了改善传统化工聚合物材料的不可再生问题以及降低电解质膜制备成本的问题。本发明的制备过程如下:称取聚氯乙烯和邻苯二甲酸二丁酯于称量瓶中,搅拌4h后加入大豆蛋白,继续搅拌12h;混合物混合均匀后加入双三氟甲磺酰亚胺基锂,快速搅拌6h,将混合物浇铸在干净的玻璃板上,在温度为120℃的真空环境下干燥50min,取出切片待用。本发明用生物质材料作为基体制备出电解质膜,安全环保,成本低,电化学稳定性好。本发明用于锂离子电池领域。

    一种基于原位聚合基体制备固态聚合物电解质薄膜的方法

    公开(公告)号:CN110467703B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN201910845615.7

    申请日:2019-09-06

    Abstract: 基于原位聚合基体制备固态聚合物电解质薄膜的方法,它涉及一种基于原位聚合基体制备固态聚合物电解质薄膜的方法。本发明要解决现有方法制备固态锂离子电池的锂离子电导率差的问题。本发明的方法如下:一、碱处理聚偏氟乙烯;二、分别溶解丙烯酰胺和聚偏氟乙烯并加入引发剂过氧化二苯甲酰;三、原位聚合制备聚偏氟乙烯‑丙烯酰胺共聚物电解质基体;四、聚合物电解质薄膜的制备。本发明的方法制备的固态聚合物电解质薄膜含有可诱导锂离子迁移的嵌段基团,从而具有较好的电导率,而且还具有原料成本低,安全等特征,非常适合大规模制备聚合物电解质薄膜,本发明应用于锂离子电池领域。

    一种基于相转移法的锂硫电池多孔碳正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108923033B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN201810775480.7

    申请日:2018-07-16

    Abstract: 一种基于相转移法的锂硫电池多孔碳正极材料的制备方法,它涉及一种基于相转移法的锂硫电池多孔碳正极材料的制备方法。本发明通过构建正极材料的多孔结构解决锂硫电池充放电过程中活性物质活性低以及电池比容量较低等问题。本发明的方法如下:一、多孔前驱体的制备;二、导电多孔碳材料的制备;三、导电多孔碳材料的后处理;四、导电多孔碳材料‑硫复合材料的制备;五、锂硫电池多孔碳正极材料的制备。本发明的方法制备的锂硫电池多孔碳正极材料组装成的电池库伦效率平均可以达到90%以上,该电极能适用于有机液态电解质锂硫电池,初始比容量与第二次循环比容量分别为1524mAh/g和904mAh/g,经过27次循环比容量保持在485mAh/g的水平。本发明适用于锂硫电池领域。

    一种利用二维碳化钛-乙炔黑对全固态锂离子电池界面的改性方法

    公开(公告)号:CN113851705A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111137698.8

    申请日:2021-09-27

    Abstract: 一种利用二维碳化钛‑乙炔黑对全固态锂离子电池界面的改性方法,为解决聚合物电解质与正极界面阻抗大、固态电解质界面膜不稳定的问题。具体步骤为:将乙炔黑和二维碳化钛按质量比1:1混合均匀,加入与上述固体质量比为5:2的电解质前驱体浆料得界面改性浆料,用刮涂法在电解质上涂一层50μm厚的改性层,100℃烘干得带界面改性层的电解质薄膜。本发明中二维碳化钛‑乙炔黑作为聚合物电解质改性层,通过涂层对电解质界面进行改善,本发明有效降低聚合物电解质的本体阻抗和界面阻抗,使聚合物电解质与正极间形成了稳定的固态电解质界面层,防止了形成锂枝晶对电池性能的影响,提高全固态锂离子电池的充/放电比容量和容量保持率。本发明用于锂离子电池领域。

    一种柔性电极-电解质一体化全固态锂硫电池的制备

    公开(公告)号:CN111490231B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202010306529.1

    申请日:2020-04-17

    Inventor: 李丽波 单宇航

    Abstract: 一种柔性电极‑电解质一体化全固态锂硫电池的制备,具体涉及一种锂硫电池电极‑电解质材料的制备方法。本发明具体步骤依次为:一、活性物质载体导电碳材料的制备;二、导电碳‑硫复合材料的制备;三、聚合物电解质、粘结剂的制备;四、一体化柔性电极‑电解质材料的制备;五、电池组装。以本发明的方法制备的固态锂硫电池具有良好的循环稳定性,经过55次循环后的放电比容量为573.1mAh·g‑1,容量保持率为80.89%,平均库伦效率为97.24%。本发明从根本上解决了液态锂硫电池的穿梭效应所导致的容量不可逆衰减,抑制了锂枝晶的生长并有效解决了电解液引起的各类安全问题。

    一种制备锂硫电池正极材料S/CeO2/多孔生物质碳的方法

    公开(公告)号:CN112374484A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011258983.0

    申请日:2020-11-12

    Abstract: 一种制备锂硫电池正极材料S/CeO2/多孔生物质碳的方法,它涉及一种制备锂硫电池正极材料S/CeO2/多孔生物质碳的方法。本发明要解决现有方法制备的锂硫电池循环寿命低,穿梭效应严重的问题。本发明的方法如下:一、制备ZnO@CeO2核壳材料;二、制备ZnO@CeO2/多孔生物质碳前驱体;三、ZnO@CeO2/多孔生物质碳热处理;四、CeO2/多孔生物质碳前处理;五、制备锂硫电池正极材料S/CeO2/多孔生物质碳;六、电池组装。本发明的方法制备的正极材料S/CeO2/多孔生物质碳组装的锂硫电池在0.5C下循环165圈,平均库伦效率达到了98.2%,不仅大大节省了生产成本,还具有操作简单、周期短等特征,非常适合大规模制备锂硫电池正极材料S/CeO2/多孔生物质碳。本发明应用于锂硫电池领域。

    一种基于溶胶凝胶法制备铜铟镓硒吸收层的方法

    公开(公告)号:CN109713061B

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN201910013613.1

    申请日:2019-01-08

    Abstract: 本发明涉及一种基于溶胶凝胶法制备的铜铟镓硒吸收层,其特征在于,所述工艺步骤包括:铜铟镓硒溶胶的制备,陈化凝胶稀释制前驱体,退火热处理三个步骤。以氯化铜、硫酸铟、氯化镓、二氧化硒作为原料,摩尔比为Cu:In:Ga:Se=5:7:3:20,添加乙二醇甲醚作为溶剂,三乙醇胺作为络合剂制备得到铜铟镓硒前驱体溶胶,室温陈化后为凝胶,一部分经退火热处理制备为铜铟镓硒粉末;另一部分经稀释涂膜,后热处理得到铜铟镓硒薄膜。本发明制备的铜铟镓硒吸收层结构致密,平整,薄膜禁带宽度可到1.54 eV,且制备过程简单,低碳环保,能够满足对铜铟镓硒吸收层的要求与需要。

    一种纤维素作为添加剂的聚合物电解质的制备方法

    公开(公告)号:CN111490288A

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN202010306541.2

    申请日:2020-04-17

    Inventor: 李丽波 杜金田

    Abstract: 以纤维素为添加剂的聚合物电解质的制备方法,它涉及一种锂离子电池聚合物电解质膜的制备方法。本发明不使用液态电解质,提高了电池使用的安全性。本发明的制备方法如下:一、材料的使用前处理;二、将聚偏氟乙烯和羟丙基甲基纤维素溶于N,N二甲基甲酰胺纤制备纤维素溶液;三、通过共混法制备电解质的铸膜液;四、将铸膜液浇铸成膜制备聚合物电解质。本发明使用共混法和浇铸法制备聚合物电解质,该方法操作简单、易于制备,安全性高,可操控性强。本发明应用于锂离子电池领域。

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