-
公开(公告)号:CN119275341A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411783821.7
申请日:2024-12-06
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/052 , H01M10/0525 , H01G11/56
Abstract: 本发明提出了一种双连续相固态聚合物电解质及其制备方法,属于二次电池技术领域,本发明中所述固态电解质由多孔的聚合物增强基体和分散在聚合物增强基体中的离子传输相组成;所述聚合物增强基体由热固性树脂制成;所述的离子传输相由离子液体和锂盐构成,所述锂盐与离子液体的质量比为1:(3‑5.5),并且离子液体与热固性树脂的质量比为1:(0.4‑2.4);所述的离子液体为唑类离子液体、季铵盐类离子液体或吡咯类离子液体中的一种或多种的组合;锂盐为亚胺类锂盐。本发明通过高浓度锂盐充当固化剂,不仅提高了离子的传输效率,还提高了固态电解质的力学性能。
-
公开(公告)号:CN119601142A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411641164.2
申请日:2024-11-18
Applicant: 吉林大学
IPC: G16C60/00 , G16C20/30 , G16C20/20 , G06T17/00 , G06F30/20 , G06F119/14 , G06F111/04 , G06F111/08 , G06F113/26
Abstract: 本发明公开了一种双连续相电解质力‑电性能预测模型构建方法,属于固态电解质领域,模型主要针对具有不同孔隙率、孔径等几何特征的双连续相固态电解质进行力学性能、电化学性能及力‑电耦合性能的预测,本发明先通过改变配比制备不同孔隙率、孔径等几何特征的双连续相固态电解质样件,然后对所制备的样件,进行结构表征、力学性能表征和电化学性能表征;再然后对样件进行三维实体模型并进行仿真分析获得所需仿真参数;最后利用仿真参数拟合出孔隙率、孔径大小与力学性能效率、电化学性能效率及多功能效率的关系式,孔隙率、平均孔径与力‑电性能变化率的关系式,预测不同配比或者几何特征下双连续相固态电解质的力‑电性能效率和性能的变化规律。
-
公开(公告)号:CN118504258A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410660873.9
申请日:2024-05-27
Applicant: 吉林大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/14 , G06F113/26
Abstract: 本发明公开了一种结构超级电容器力‑电性能量化关系模型,包括:ηEC=a+b×cηM;H=d×(1‑ex);其中,H=ηEC/ηM;同时,本发明还公开了一种结构超级电容器力‑电性能量化关系模型的构建方法,包括如下步骤:步骤一、制备不同储能区域面积的结构超级电容器;步骤二、对所述结构超级电容器进行性能测试后,分别计算多个不同的机械效率ηEC和电化学效率ηM;步骤三、对所述机械效率和所述电化学效率进行拟合得到所述结构超级电容器力‑电性能量化关系模型;本发明针对结构超级电容器性能参数化预测的研究方向,弥补了目前对于参数化预测结构超级电容器多功能性能的空白。
-
-