一种卤化物基全固态电池界面修饰方法和卤化物基全固态锂金属电池

    公开(公告)号:CN119481371A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411639571.X

    申请日:2024-11-15

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明属于固态电池领域,尤其涉及一种卤化物基全固态电池界面修饰方法和卤化物基全固态锂金属电池。本发明提供的卤化物基全固态电池界面修饰方法包括以下步骤:在卤化物基全固态电池的负极侧全固态电解质与负极之间设置界面修饰层,所述界面修饰层的成分为磷化锂。本发明通过在卤化物基全固态锂金属电池的负极侧电解质与负极之间引入磷化锂(Li3P)作为界面修饰层,解决了卤化物电解质与锂负极之间界面恶化的问题;在此基础上,通过进一步优选辊压工艺制备的锂磷复合材料作为卤化物基全固态锂金属电池的负极,提升了负极体相内的离子传输速率,并改善了负极的结构稳定性。

    一种钠磷复合负极材料及其制备方法和固态钠电池

    公开(公告)号:CN117334864A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311300227.3

    申请日:2023-10-09

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供了一种钠磷复合负极材料及其制备方法和固态钠电池,制备原料包括质量比为100:1~5的金属钠和磷,所述磷包括红磷(P)和/或黑磷(BP)。本发明提供的钠磷复合负极材料具有优异的离子电导率;钠磷复合负极材料与NZSP良好的界面匹配,可以很好地调节Na+离子剥落/沉积行为,在加速界面电荷转移的同时,限制了金属钠的膨胀和钠枝晶的生长;组装的NVP/NZSP/Na3P@Na‑3全固态电池,该电池具有优异的倍率性能和循环性能。

    一种复合锂和一种固态锂电池
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114335494A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111626162.2

    申请日:2021-12-28

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供了一种固态锂电池,包括正极、负极和石榴石型固态电解质,所述负极为复合锂,所述复合锂由熔融锂和无水硝酸盐制备得到。本申请还提供了一种复合锂。本申请提供的复合锂利用硝酸盐和熔融锂的原位化学反应,调控复合锂的粘度、表面能、表面张力等,从而大幅改善该类型固态电解质和复合锂的亲和性、界面稳定性并提高复合锂的离子电导率,同时可以降低固态电解质/金属锂电极的界面阻抗,实现固态电池高面容量高倍率下稳定循环。

    一种磁性石墨烯复合薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN106191805B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201610427253.6

    申请日:2016-06-06

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供一种磁性石墨烯复合薄膜的制备方法。本方法采用两步化学气相沉积法将碳纳米洋葱包裹纳米铁磁金属颗粒原位生长在碳纳米管与石墨烯复合薄膜的表面上。该石墨烯复合薄膜在转移过程中无需聚合物的辅助就能转移至目标基体,具有磁性强、光学透明度高、空穴/电子迁移率高等特点。此外,铁磁金属纳米颗粒由碳纳米洋葱外壳包裹可以避免纳米铁磁金属颗粒的氧化、酸化以及脱落等,使得该种石墨烯复合薄膜具有较高的强度和良好的稳定性。本发明采用两步化学气相沉积法可宏量制备得到磁性的石墨烯复合薄膜,其工艺流程简单、成本低,便于规模化生产,能够广泛应用于石墨烯自旋电子器件、电磁吸波材料和柔性石墨烯薄膜电子器件等。

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