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公开(公告)号:CN111883825A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010819193.9
申请日:2020-08-14
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: H01M10/0565 , H01M10/052 , C08G65/40
Abstract: 本发明提供了一种聚合物电解质及制备方法、锂金属电池,该聚合物电解质的制备包括:将4,4'-二羟基二苯砜溶解于第一溶剂中,然后加入硼氢化锂,反应后得到第一产物;将第一产物与聚苯并咪唑溶解在N,N二甲基乙酰胺中制备得到浇铸液,将浇铸液流延在基板上,然后将基板浸入乙酸乙酯中除去N,N二甲基乙酰胺,干燥后得到聚合物电解质膜,再将聚合物电解质膜浸入第二溶剂中即得聚合物电解质;本发明制备得到的聚合物电解质不仅可以促进Li+的离解,而且还显示出对阴离子迁移的高限制,此外,在重复的Li剥离/电镀测试过程中,锂枝晶的生长被显着抑制。
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公开(公告)号:CN109088098B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201810689336.1
申请日:2018-06-28
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: H01M10/0565 , H01M10/058 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种单离子聚合物电解质隔膜的制备方法,采用水溶性单离子聚合物在聚乙烯醇溶液中成膜,乙醇作为凝固浴制备得到的单离子聚合物电解质隔膜,可有效提高锂离子的迁移数,同时离子电导率、稳定性及机械性能均较好。制备的单离子聚合物隔膜没有晶态区域存在,有效地提高了隔膜的孔隙率,同时也为锂离子提供了更加通畅的通道;隔膜孔隙率87.82%,吸液率到达88.46%;拉伸强度为8.42Mpa;加热到250℃不收缩,并且具有良好的柔韧性;热分解温度245℃,高于一般锂离子电池的工作温度;隔膜的电化学稳定窗口约4.4V,表明本发明实施例制备的PVA‑BAEE单离子聚合物电解质隔膜具有良好的电化学稳定性,满足锂离子电池对隔膜的电化学稳定性需求。
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公开(公告)号:CN109088032A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201810691761.4
申请日:2018-06-28
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明公开了一种基于壳聚糖的聚乙烯醇锂电池隔膜及其制备方法,由壳聚糖和聚乙烯醇组成;壳聚糖与聚乙烯醇的质量比为1~3:2~6;制备的隔膜的纤维直径为170nm~190nm,大小分布均匀;其孔隙率为65%~75%;吸液率高达200%~300%;氧化电位为4.1V~4.3V;孔隙率和吸液率比商业膜具有非常大的提升,热收缩性好;制备方法流程简单。
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公开(公告)号:CN114583256B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202210227079.6
申请日:2022-03-08
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: H01M10/0565 , H01M10/058 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种PEO‑LiSS‑PIL全固态电解质膜及其制备方法和应用。所述电解质膜由LiSS和ox‑PIL复合到PEO基质中制备而成。对PEO‑LiSS‑PIL电解质的微观形貌进行研究,结果表明,由于LiSS的磺酸根、ox‑PIL的咪唑阳离子以及PEO的乙氧基之间的强烈静电相互作用和氢键相互作用,导致LiSS纳米颗粒均匀分布在PEO基体中,产生了2000%的超高机械应变。复合膜得到了40℃时1.46×10‑4S cm‑1的离子电导率以及0.39的锂离子迁移数。并且,PEO‑LiSS‑PIL电解质膜在60℃、0.1mA cm‑2条件下可以稳定地进行700h的剥离/电镀循环,抑制了锂枝晶的生长。最后,在Li||LiFePO4电池中对ASSLMB的实际应用进行了评价,在40℃和60℃下,放电容量分别为90mAh g‑1和157mAh g‑1,库仑效率接近100%,电化学性能优良。
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公开(公告)号:CN111883825B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202010819193.9
申请日:2020-08-14
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: H01M10/0565 , H01M10/052 , C08G65/40
Abstract: 本发明提供了一种聚合物电解质及制备方法、锂金属电池,该聚合物电解质的制备包括:将4,4'‑二羟基二苯砜溶解于第一溶剂中,然后加入硼氢化锂,反应后得到第一产物;将第一产物与聚苯并咪唑溶解在N,N二甲基乙酰胺中制备得到浇铸液,将浇铸液流延在基板上,然后将基板浸入乙酸乙酯中除去N,N二甲基乙酰胺,干燥后得到聚合物电解质膜,再将聚合物电解质膜浸入第二溶剂中即得聚合物电解质;本发明制备得到的聚合物电解质不仅可以促进Li+的离解,而且还显示出对阴离子迁移的高限制,此外,在重复的Li剥离/电镀测试过程中,锂枝晶的生长被显着抑制。
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公开(公告)号:CN111081946B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201911356300.2
申请日:2019-12-25
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: H01M50/403 , H01M50/414 , H01M50/423 , H01M50/489 , H01M10/0525 , H01M10/42
Abstract: 本发明公开了一种基于聚酰亚胺的多孔单离子聚合物电解质PI‑FPAS隔膜及其制备方法和应用。本发明所述隔膜具有均匀分布的球形孔结构,且所述孔结构相互连通,所述隔膜的孔隙率为65~67%,吸液率为265~275wt.%。本发明采用聚酰亚胺为骨架支撑材料与单离子聚合物电解质共混,通过模板浸出技术,以聚乙二醇6000为致孔剂,获得了一种具有优异热稳定性和高孔隙率的单离子聚合物电解质隔膜,聚乙二醇是一种无毒的环保材料,去除聚乙二醇比从溶液混合物中去除常见的有机溶剂要容易得多,因此,本发明成孔技术更加绿色环保且易操作。另外,将本发明制备的隔膜用于锂离子电池,可提高电池的循环稳定性以及安全性能。
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公开(公告)号:CN112072174A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010921101.8
申请日:2020-09-04
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: H01M10/0565 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供了一种多孔聚合物电解质及制备方法、锂金属电池,该多孔聚合物电解质的制备方法,包括以下步骤:制备磺化聚醚醚酮的锂聚合物电解质隔膜;将季戊四醇四丙烯酸酯和引发剂溶于电解液中;将所述磺化聚醚醚酮的锂聚合物电解质隔膜浸入电解液中,原位聚合即得多孔聚合物电解质;本发明的多孔聚合物电解质的制备方法,聚合后季戊四醇四丙烯酸酯(PETEA)中的C=C键被转化为C‑C以构建交联网络从而形成半互穿聚合物网络结构的多孔聚合物电解质;该电解质离子电导率高,阴极/电解质界面相容性好,能抑制锂枝晶的生长。
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公开(公告)号:CN112029132A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010820619.2
申请日:2020-08-14
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: C08J7/16 , H01M10/0565 , H01M10/052 , C08L79/04
Abstract: 本发明提供了一种半固态聚合物电解质及制备方法、锂金属电池,该半固态聚合物电解质的制备方法,包括:将4,4'-二羟基二苯砜溶解于溶剂中,然后加入硼氢化锂,反应后得到第一产物;将第一产物与聚苯并咪唑溶解在N,N二甲基乙酰胺中制备得到浇铸液,将浇铸液流延在基板上,然后将基板浸入乙酸乙酯中除去N,N二甲基乙酰胺,干燥后得到聚合物电解质膜,备用;将丙烯酸酯类单体与引发剂溶解在电解液中,制备得到前驱液;将聚合物电解质膜浸泡在前驱液中,进行聚合反应及制备得到半固态聚合物电解质。本发明的半固态聚合物电解质具有良好的机械强度和稳定的电解质-电极界面。
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公开(公告)号:CN108912361B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201810778209.9
申请日:2018-07-16
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明公开了一种在质子交换膜中构建高效质子传递通道的方法,在磺化芳香族聚合物上接枝疏水支链,制备出含疏水支链的磺化聚合物质子交换膜。利用疏水支链的高可移动性,促进成膜过程中的亲水/疏水相分离,在质子交换膜中构建高效质子传递通道,从而提高薄膜的质子导电性。本发明解决了磺化芳香族聚合物质子导电性低的问题。本发明所用原料价格便宜,聚合物制备过程简便,可以实现商业化应用。
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公开(公告)号:CN109273647A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201810911855.8
申请日:2018-08-10
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: H01M2/16 , H01M2/14 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种多孔单离子导电聚合物电解质隔膜,所述电解质隔膜的成膜原料为单离子传导聚合物电解质和聚合物粘合剂。还包括一种多孔单离子导电聚合物电解质隔膜的制备方法和应用。本发明通过快速的非溶剂诱导相分离法制备高度孔隙率电解质隔膜改善离子电导率和隔膜与电极的界面相容性等一系列问题,为用于锂离子电池的高性能微孔SIPE提供了一种简便的制备方法,可广泛商业化应用。
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