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公开(公告)号:CN116995307A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202210443531.2
申请日:2022-04-25
Applicant: 南京理工大学
IPC: H01M10/0585 , H01M10/0525 , H01M10/0562
Abstract: 本发明提供一种压电材料过渡层修饰全固态薄膜锂离子电池界面的方法,通过在正极薄膜和固态电解质薄膜之间引入压电材料过渡层,修饰正极薄膜和固态电解质薄膜形成的界面,阻碍正极薄膜和固态电解质薄膜发生化学互反应,利用压电材料过渡层的压电效应,消除界面存在的空间电荷层对锂离子迁移造成的不利影响,并在界面处提供用于锂离子快速传输的通道,减小电池界面的电荷转移阻抗,提高电化学反应动力学,提升电池的倍率性能。
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公开(公告)号:CN115249806A
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202110470328.X
申请日:2021-04-28
Applicant: 南京理工大学北方研究院
IPC: H01M4/58 , H01M4/04 , H01M4/1397 , H01M10/052 , H01M10/0525 , C23C14/06 , C23C14/35
Abstract: 本发明提供一种非晶硫化亚铁正极薄膜材料,该正极薄膜材料包括硫化亚铁,所述硫化亚铁为非晶态。本发明还提供了一种非晶硫化亚铁正极薄膜材料的制备方法,以硫化亚铁为靶材,在一定的基底温度条件下,采用磁控溅射法在正极集流体薄膜上溅射得到非晶态硫化亚铁正极薄膜材料。本发明还提供了一种全固态薄膜电池,其中正极薄膜包括上述非晶硫化亚铁正极薄膜材料,或在正极薄膜中包括上述制备方法制备得到的正极薄膜材料。本发明的正极薄膜材料的非晶态硫化亚铁,避免了晶态材料因晶格畸变导致的体积膨胀,从而使正极薄膜能够更牢固,提高了电池的循环寿命。
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