一种高熵陶瓷改性正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115050940B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202210703165.X

    申请日:2022-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种高熵陶瓷改性正极材料及其制备方法和应用,所述高熵陶瓷改性正极材料包括正极材料本体和包覆在正极材料本体表面的高熵陶瓷包覆层,所述高熵陶瓷包覆层为含有M金属和N金属的氧化物固溶体,所述M金属选自Ti、V、Cr、Co、Ni、Cu、Zn、Y、Zr、Nb、Mo、Ta、La、Ce、Li中的4-8种金属元素,所述N金属选自K、Mn、Fe、Al、Mg中至少一种金属元素。本发明通过高熵陶瓷来包覆正极材料,并配合制备工艺的改进,制备得到了一种离子迁移速率高、材料循环稳定性好、高温性能和热稳定性能优异的正极材料,在提高正极材料综合性能的同时,降低了制备工艺的能耗,克服了现有技术所存在的不足。

    一种原位合成的耐高压凝胶聚合物电解质

    公开(公告)号:CN115275334A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210397713.0

    申请日:2022-04-15

    Abstract: 本发明涉及一种原位合成的耐高压凝胶聚合物电解质,属于凝胶聚合物电解质技术领域。所述电解质由如下方法制得:在避光且氧气和水含量均小于1ppm的保护气体氛围中,将PETT和已二酸二乙烯基酯按照1:(1~4)的物质的量之比加入电解液中,得到混合溶液a,其中PETT的浓度为(0.2~5)mol/L,再加入自由基聚合光引发剂混匀,得到混合溶液b,排除所述混合溶液b中的气泡,得到前驱体溶液;用前驱体溶液浸润正极中正极材料0.5h~2h,再使用可见光照射0.2h~1h,在正极上得到所述电解质。所述电解质具有良好的离子电导率和锂离子迁移数,并具有宽的电化学窗口,其与正极的界面相容性好。

    一种高熵陶瓷改性正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115050940A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210703165.X

    申请日:2022-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种高熵陶瓷改性正极材料及其制备方法和应用,所述高熵陶瓷改性正极材料包括正极材料本体和包覆在正极材料本体表面的高熵陶瓷包覆层,所述高熵陶瓷包覆层为含有M金属和N金属的氧化物固溶体,所述M金属选自Ti、V、Cr、Co、Ni、Cu、Zn、Y、Zr、Nb、Mo、Ta、La、Ce、Li中的4-8种金属元素,所述N金属选自K、Mn、Fe、Al、Mg中至少一种金属元素。本发明通过高熵陶瓷来包覆正极材料,并配合制备工艺的改进,制备得到了一种离子迁移速率高、材料循环稳定性好、高温性能和热稳定性能优异的正极材料,在提高正极材料综合性能的同时,降低了制备工艺的能耗,克服了现有技术所存在的不足。

    一种高熵合金集流体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114914454A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210764790.5

    申请日:2022-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种高熵合金集流体及其制备方法和应用,所述高熵合金集流体采用3D打印的方法制成,所述高熵合金集流体的金属元素选自Cr、Mn、Co、In、Ti、Sn、Cu、Fe、Zn、Mg、Al、Ni、Au、Ag、Ga中的5种及5种以上,在高熵合金集流体中,各金属元素的原子百分比相等,且各金属元素的原子百分比均不超过20%。本发明使用高熵合金集流体替代现有的铜箔集流体,在满足无负极锂金属电池相关要求的同时,高熵合金集流体能够有效调控锂的沉积,减少或避免了锂枝晶的形成,克服了现有无负极锂金属所存在的不足;同时,通过对制备工艺的改进,能够在低能耗、低成本的情况下制备得到质量稳定的高熵合金集流体,商业化应用潜力大。

    一种3D打印自支撑电极隔膜一体化锂离子电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN117996209A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410182880.2

    申请日:2024-02-19

    Abstract: 本发明公开了一种3D打印自支撑电极隔膜一体化锂离子电池及其制备方法,包括如下步骤:A、制备正极和负极打印墨水;B、制备自支撑修饰层打印墨水;C、在电池隔膜上直接打印正极和负极;D、再在打印正极和负极表面分别打印得到自支撑修饰层,最后组装得到锂离子电池。本发明通过一体化设计,实现了电极和隔膜关键器件的稳定结合,不仅省去了电极和隔膜层叠工艺,而且电池无需集流体,有效提升了电池能量密度和电化学性能,为锂离子电池的制造和发展提供了新的突破。

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