一种复合固态电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN114388884B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202111488499.1

    申请日:2021-12-08

    Abstract: 本发明涉及一种复合固态电解质及其制备方法,复合固态电解质由精细Li6.75La3Zr1.75Ta0.25O12陶瓷粉末、PVDF聚合物基底、增塑剂、分散剂和锂盐组成,精细Li6.75La3Zr1.75Ta0.25O12陶瓷粉末、PVDF聚合物基底、增塑剂、分散剂和锂盐在有机溶剂中充分搅拌溶解后,分散剂以线状、面状附着于PVDF聚合物表面,使增塑剂、精细Li6.75La3Zr1.75Ta0.25O12陶瓷粉末充分穿插于PVDF聚合物基底中,促进PVDF聚合物基底与增塑剂混合产生共混改性,构成以PVDF聚合物基底为连续相、分散剂和增塑剂为分散相的交错排布的点、线、面、层多维混插体系结构。本发明具有如下优点:易于操作、合成条件温和并且可大规模生产,得到的复合电解质有较好的柔韧性和较高的室温离子电导率。

    一种低介电常数低温烧结微波介质陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN117658635A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311651601.4

    申请日:2023-12-04

    Inventor: 张庶 吴孟强

    Abstract: 本发明属于电子陶瓷及其制造领域,涉及一种低介电常数低温烧结微波介电陶瓷材料及其制备方法。本发明提供的低温烧结微波介质陶瓷的基料为Er3Ga5O12,添加玻璃助烧剂质量为陶瓷基料的5%~25%,低温烧结微波介质陶瓷由微波烧结法制得,烧结温度为850~950℃,介电常数在6~10之间,Q×f值最高可达到13450GHz。所述Er3Ga5O12陶瓷基料在1150℃预烧得到,玻璃助烧剂通过熔融‑水淬法制得。本发明提供的低温烧结微波介质陶瓷材料,能够满足LTCC工艺需求。

    一种磁控溅射制备锂负极合金SEI膜的方法

    公开(公告)号:CN117626198A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311639863.9

    申请日:2023-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种磁控溅射制备锂负极合金SEI膜的方法,包括以下步骤:S1、将锂硼合金带裁剪成圆形薄片;S2、将裁好的锂硼合金圆形薄片放在磁控溅射载物台,并抽至真空,然后以一定的气体流速通入氩气,并当内部压强调至一定值后,在一定的工作功率下,通过氩气刻蚀并清理圆片表面;S3、利用氧化锌为靶材,以一定的氩气流速和工作功率,向锂硼合金圆形薄片表面进行磁控溅射,最终得到锂锌合金膜覆盖的锂硼合金。本发明通过调控磁控溅射的处理时间,在锂硼合金负极界面,形成均匀致密且具有亲锂性的LiZn合金层,从而引导Li+快速、均匀的扩散,实现可抑制锂枝晶无序生长的效果,达到提高锂硼合金负极的循环稳定性及循环寿命的效果。

    一种固态电池界面优化结构及制备方法

    公开(公告)号:CN117525633A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311562553.1

    申请日:2023-11-21

    Abstract: 本发明属于固态电池制备技术领域,公开了一种固态电池界面优化结构及制备方法,通过设计“原位立交桥”结构,引导和加速复合固态电解质/电极界面离子传输特性,实现固态电池界面的结构优化。“原位立交桥”结构由聚合单体、多功能引发剂、锂盐和溶剂组成,聚合单体、多功能引发剂、锂盐在溶剂中充分搅拌溶解后得到前驱液,并将其滴加在复合固态电解质/电极界面,待前驱液原位固态后形成错综有序的“原位立交桥”结构。本发明能够改善固态电池界面,提高固态电池的性能及循环寿命。本发明的制备方法易于操作、原料来源广泛、合成条件温和并且可用于大规模工业生产。

    一种锂离子电池隔膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117497960A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311646135.0

    申请日:2023-12-01

    Inventor: 张庶 吴孟强

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池隔膜材料及其制备方法,具体包括:首先通过水热法制备水滑石无机粉体材料,再将水滑石粉体材料分散并刮涂在亲水处理后基膜上,再通过热压方式获得水滑石复合隔膜材料。所述水滑石无机材料粉体包括单一水滑石粉体材料和多种水滑石粉体材料的混合物。本发明制备的水滑石复合隔膜材料装配锂离子电池后,锂离子迁移数能够提升至0.62,在25℃以及1C下电池100圈容量保持率可达92%,5C下电池100圈容量保持率可达80%。同时,所述水滑石复合隔膜材料的制备工艺流程可控,适合大规模生产。

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