一种梯度结构的复合固态电解质制备方法

    公开(公告)号:CN115799626A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211570428.0

    申请日:2022-12-08

    Abstract: 本发明涉及一种梯度结构的复合固态电解质制备方法,具体步骤包括:S1、制备均相胶状液;S2、制备复合固态电解质;S3、制备正极;S4、制备梯度结构的复合固态电解质;S5、制备梯度结构的复合固态电池。本发明具有如下优点:通过浸渍均相胶状液在复合固态电解质表面构筑均相相容中间层组成梯度结构的复合固态电解质,该中间层与电解质本身具有近似的物理化学性质,在电极/电解质界面形成一种梯度结构,这种梯度结构又通过物理、化学作用与电解质本身一体化连接,能有效缓解电极/电解质直接接触带来的力学与化学性质的跃变,加速电池反应的动力学。

    金属锂和固态电解质界面层及制备方法

    公开(公告)号:CN114824459A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210542140.6

    申请日:2022-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种金属锂和固态电解质界面层及制备方法,在无机固态电解质表面形成一层界面层,以改善固态电解质与金属锂负极的兼容性问题,其制备方法为:将聚合物基体和锂盐溶于有机溶剂中,再加入氮化硼纳米颗粒和固态电解质的混合粉体,分散均匀后,涂覆于固态电解质上,干燥后形成界面层,该界面层具有较好的粘性,改善了金属锂和固体电解质的接触性,降低界面阻抗。而将氮化硼纳米陶瓷作为添加剂,不仅提高了界面层的离子导电率,同时有效阻碍了锂枝晶的生长。该方法操作简单,所述界面层具有较高的离子电导率和较好的化学稳定性,在改善固态电解质与金属锂负极接触问题的同时,具有较好的对锂稳定性。

    一种锂离子电池健康状态预测方法

    公开(公告)号:CN114781614A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210451456.4

    申请日:2022-04-27

    Abstract: 本发明提出一种基于历史数据预测锂离子电池健康状态的算法。本发明以电池可用容量表征其健康状态,基于改进鲸鱼算法(IWOA)优化的长短期记忆神经网络(LSTM),通过已有的健康因子历史数据来预测当前容量。所述的健康因子具有较高表达容量特征的能力。所述的改进鲸鱼算法优化的长短期记忆神经网络,通过非线性权重因子、差分变异扰动项和自适应调整搜索策略,提高鲸鱼算法的全局搜索能力,进而更好地优化长短期记忆神经网络的超参数。本发明的预测方法能够有效精确预测锂离子电池的可用容量随循环次数的变化,从而对锂离子电池后续的使用进行指导,实现对锂离子电池更加安全、充分的利用。

    一种复合固态电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN114388884A

    公开(公告)日:2022-04-22

    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。

    一种水系锌离子电池电解液添加剂、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN117613416A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311520136.0

    申请日:2023-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种水系锌离子电池电解液添加剂的制备方法,包括如下步骤:步骤一、将柠檬酸等与二乙烯三胺分别溶解于水中,将其溶液混合搅拌,接着超声处理,然后转移至反应釜中,进行水热反应;步骤二、待反应结束后自然冷却至室温;步骤三、将冷却后溶液用滤膜进行过滤,重复三次,移除所有杂质,制得荧光量子点溶液;步骤四、配制电解液,分别加入不同量的荧光量子点溶液,制得水系锌离子电池电解液添加剂。本发明氮氧修饰的荧光量子点添加剂能够有效地提高锌离子的传输速率,降低电池的内阻,同时能够防止锌枝晶的生长,从而保护锌负极,提高水系锌离子电池的循环寿命和稳定性。

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