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公开(公告)号:CN114204142A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111462775.7
申请日:2021-12-02
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M10/42 , H01M10/0562 , H01M10/0525 , H01M10/0585
Abstract: 本发明公开了一种全固态电池界面缓冲层、制备方法及其电池。所述全固态电池界面缓冲层设置于全固态电池的电极极片和固态电解质层之间,组成包括锂盐、聚碳酸酯;还包括(a)纳米二氧化硅、(b)纳米二氧化钛、(c)丙烯酸酯及其衍生物的低聚物中的至少一种。所述全固态电池包括:正极极片、负极极片、无机固态电解质层和界面缓冲层;按照正极极片、界面缓冲层、固态电解质层、界面缓冲层、负极极片的顺序通过叠片工艺组装成固态电池;所述界面缓冲层能够减弱阴阳离子间的相互作用,提高离子电导率,可以避免无机固态电解质层和电极之间接触而发生副反应,显著改善了固态电池的界面性能,有效提高电池的循环寿命。
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公开(公告)号:CN114079080A
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010831326.4
申请日:2020-08-18
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , D01F8/16 , D01F8/10 , D01F1/10
Abstract: 本发明公开了一种固态电解质膜及其制备方法,该固态电解质膜包括由含有第一无机颗粒的单离子导体聚合物以纳米纤维的形式交织、互穿形成的网络骨架,以及由含有第二无机颗粒的离子导电性聚合物熔融形成的填充介质,所述填充介质将网络骨架内的孔隙填满。本发明利用多喷头静电纺丝的方法制备含无机颗粒的单离子导体聚合物和离子导电性聚合物以纳米纤维形式交织、互穿的多孔膜,再利用热压的方式使离子导电性聚合物熔融并填满多孔膜的孔隙,最后经烘干得到固态电解质膜。
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公开(公告)号:CN113224459A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202010061673.3
申请日:2020-01-19
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M50/403 , H01M50/414 , H01M50/434 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种脲醛树脂改性陶瓷隔膜及其制备方法和应用,该脲醛树脂改性陶瓷隔膜包括无机陶瓷颗粒和多孔基膜,在无机陶瓷颗粒表面、多孔基膜的表面和微孔壁上与侧壁间形成一层连续的脲醛树脂层,同时微孔保持畅通,脲醛树脂的重均分子量为100~5000,其厚度为0.1nm~30nm。本发明通过将脲醛树脂与陶瓷浆料混合涂覆于多孔基膜表面,或先制备陶瓷隔膜,再将陶瓷隔膜浸渍在尿素、甲醛的混合溶液中,原位聚合包覆脲醛树脂而制得。本发明可提高原有陶瓷隔膜的剥离强度、拉伸性能等机械性能,并拉开隔膜闭孔温度与熔融温度的温度差,同时有效抑制基膜的热缩,在达到基膜熔融温度时,仍保持改性陶瓷隔膜的基本膜形态。
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公开(公告)号:CN112952126A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110231483.6
申请日:2021-03-02
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M6/36 , H01M50/474 , H01M50/486
Abstract: 本发明属于电化学领域,具体涉及一种热激活电池结构及其应用。本发明公开了一种热激活电池结构,解决了热电池热激活温度过高的问题。本发明通过在电池正极和电解质、负极和电解质或电解质中间增加一层物理阻隔层,使电池处于无法放电的未激活状态,升高温度阻隔层熔化,电池内部离子通路导通,电池被激活可实现正常放电。
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公开(公告)号:CN112928387A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110117225.5
申请日:2021-01-28
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M50/417 , H01M50/403 , H01M10/052 , H01M10/0525 , C08J9/40 , C08L23/06
Abstract: 本发明公开了一种含硼改性隔膜及其制备方法和应用及含该隔膜的电池,该改性隔膜通过辐照接枝将具有缺电子效应的硼元素接枝到隔膜基材的表面和孔洞中而制得。本发明采用辐照原位接枝技术,利用辐射源所产生的射线的高比能量,在尽可能保证多孔隔膜原有基本特性与形貌的基础上,通过原位接枝将含硼化合物均匀地接枝到多孔隔膜的表面及孔洞内部,一方面可以提高锂离子迁移数,从而提高锂离子二次电池的能量效率,另一方面,通过利用辐照接枝技术改性隔膜,为大规模改性隔膜提供了商业化前景。
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公开(公告)号:CN108666511B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201810417022.6
申请日:2018-05-03
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种耐高温聚合物改性陶瓷隔膜及其应用,包括一多孔基膜,该多孔基膜的至少一面涂覆有陶瓷层,且该陶瓷层的表面和孔隙内部以及该多孔基膜的孔隙内部和未涂覆陶瓷层的面原位聚合有耐高温聚合物层。本发明的耐高温聚合物改性陶瓷隔膜具有较高的热稳定性。将吡咯、噻吩、苯胺单体通过原位聚合的方法在陶瓷层表面、孔隙、以及多孔基膜表面、孔隙内部原位包覆上了一层耐高温聚合物保护层,使陶瓷层、聚合物层、基膜形成一个有机的整体。从而使改性陶瓷隔膜热尺寸稳定性得到提高,在200℃高温下不收缩。并且仍旧保持较强的机械性能,能有效阻隔正负极接触,保障电池的安全性能。
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公开(公告)号:CN108091930B
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201711269999.X
申请日:2017-12-05
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , C08F259/08 , C08F220/24 , C08F220/58 , C08F255/02 , C08F212/08
Abstract: 本发明公开了一种新型单离子聚合物电解质及其制备方法与应用。本发明使用辐射接枝的方法将两种功能单体同步接枝在粉末基材上。其中一种单体为含氟单体。接枝上的另一种单体为含有锂盐离子对的单体。选取粉末型基材,用预辐射接枝的方法,在不需要添加引发剂或者催化剂的情况下,调整单体比例,就能方便的得到接枝均匀且纯净的双单体接枝膜。接枝膜应用在锂离子电池中,不需要额外添加锂盐,仅需要少量增塑剂,具有突出的电化学性能。同时接枝膜具有良好热稳定性、尺寸稳定性和机械性能等优点。本发明方法新颖有效,并且简单、成本低、操作性强,十分适用于商业生产。
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公开(公告)号:CN108666511A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810417022.6
申请日:2018-05-03
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种耐高温聚合物改性陶瓷隔膜及其应用,包括一多孔基膜,该多孔基膜的至少一面涂覆有陶瓷层,且该陶瓷层的表面和孔隙内部以及该多孔基膜的孔隙内部和未涂覆陶瓷层的面原位聚合有耐高温聚合物层。本发明的耐高温聚合物改性陶瓷隔膜具有较高的热稳定性。将吡咯、噻吩、苯胺单体通过原位聚合的方法在陶瓷层表面、孔隙、以及多孔基膜表面、孔隙内部原位包覆上了一层耐高温聚合物保护层,使陶瓷层、聚合物层、基膜形成一个有机的整体。从而使改性陶瓷隔膜热尺寸稳定性得到提高,在200℃高温下不收缩。并且仍旧保持较强的机械性能,能有效阻隔正负极接触,保障电池的安全性能。
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公开(公告)号:CN108091930A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711269999.X
申请日:2017-12-05
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , C08F259/08 , C08F220/24 , C08F220/58 , C08F255/02 , C08F212/08
Abstract: 本发明公开了一种新型单离子聚合物电解质及其制备方法与应用。本发明使用辐射接枝的方法将两种功能单体同步接枝在粉末基材上。其中一种单体为含氟单体。接枝上的另一种单体为含有锂盐离子对的单体。选取粉末型基材,用预辐射接枝的方法,在不需要添加引发剂或者催化剂的情况下,调整单体比例,就能方便的得到接枝均匀且纯净的双单体接枝膜。接枝膜应用在锂离子电池中,不需要额外添加锂盐,仅需要少量增塑剂,具有突出的电化学性能。同时接枝膜具有良好热稳定性、尺寸稳定性和机械性能等优点。本发明方法新颖有效,并且简单、成本低、操作性强,十分适用于商业生产。
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公开(公告)号:CN107507950A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710769611.6
申请日:2017-08-31
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M2/16
CPC classification number: H01M2/166
Abstract: 含多巴胺复合粘结剂的陶瓷隔膜及在锂离子电池中的应用,涉及锂离子电池。含多巴胺复合粘结剂的陶瓷隔膜,包括隔膜材料基材,在隔膜材料基材表面涂布有保护层,所述保护层为陶瓷粉体和含聚多巴胺的复合粘结剂。将无机颗粒粉体、水基溶剂和粘结剂混合,调节pH至6~12,加入多巴胺,混匀后得陶瓷浆料;将得到的陶瓷浆料涂覆在隔膜材料基材的单层或者双层表面,放置陈化后,多巴胺单体完全聚合,用水基溶剂洗去杂质,烘干,除去溶剂,得到含多巴胺复合粘结剂的陶瓷隔膜。含多巴胺复合粘结剂的陶瓷隔膜可在锂离子电池中应用。
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