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公开(公告)号:CN117154210A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311122048.5
申请日:2023-09-01
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种聚丙烯酰胺/聚乙烯醇双交联凝胶电解质及其制备方法和应用,属于半固态锂离子电池技术领域。为克服凝胶电解质电导率较液态电解质电导率低、质量大、成本高的问题,本发明方法如下:将聚乙烯醇全部溶解于水中得PVA溶液,将丙烯酰胺、过硫酸钾和N,N‑亚甲基双丙烯酰胺溶于水中,然后滴加PVA溶液,再加入四甲基乙二胺和双三氟甲烷磺酰亚胺锂水溶液,搅拌反应后静置和冷冻干燥,然后滴加或浸润锂离子电池电解液,即得到双交联聚合物凝胶电解质。本发明制备电解质具有质量轻、电导率高、吸液率和保液率高,原子利用率高、制备方法简单且条件要求温和、复现性好的特点。
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公开(公告)号:CN117154206A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310984381.0
申请日:2023-08-07
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01M10/0565 , C08F120/14 , H01M10/052 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种原位聚合PMMA/TPU基双填料聚合物凝胶电解质及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域,本发明要解决室温下凝胶电解质离子电导率低、机械性能低等技术问题。本发明方法:将甲基丙烯酸甲酯(MMA)、热塑性聚氨酯(TPU)、引发剂、铝掺杂锂镧锆氧(LALZO)、纳米埃洛石(HNT)、聚碳酸酯(PC)和锂盐加入到溶剂中,磁力搅拌至混合均匀,得到混合溶液;将获得混合溶液置于PTFE培养皿中,于高温下聚合和处理,得到聚合物复合膜;将聚合物复合膜浸入电解液中,即得复合凝胶电解质膜。本发明提供的凝胶电解质膜具有机械性能高、抗锂枝晶效果好等特点,并且在室温下LALZO占聚合物质量分数为30%(按照PMMA和TPU总质量计算)时凝胶电解质膜的离子电导率可以达到6.75×10‑4S/cm。
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公开(公告)号:CN117154206B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202310984381.0
申请日:2023-08-07
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01M10/0565 , C08F120/14 , H01M10/052 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种原位聚合PMMA/TPU基双填料聚合物凝胶电解质及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域,本发明要解决室温下凝胶电解质离子电导率低、机械性能低等技术问题。本发明方法:将甲基丙烯酸甲酯(MMA)、热塑性聚氨酯(TPU)、引发剂、铝掺杂锂镧锆氧(LALZO)、纳米埃洛石(HNT)、聚碳酸酯(PC)和锂盐加入到溶剂中,磁力搅拌至混合均匀,得到混合溶液;将获得混合溶液置于PTFE培养皿中,于高温下聚合和处理,得到聚合物复合膜;将聚合物复合膜浸入电解液中,即得复合凝胶电解质膜。本发明提供的凝胶电解质膜具有机械性能高、抗锂枝晶效果好等特点,并且在室温下LALZO占聚合物质量分数为30%(按照PMMA和TPU总质量计算)时凝胶电解质膜的离子电导率可以达到6.75×10‑4S/cm。
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公开(公告)号:CN116666736B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202310605237.1
申请日:2023-05-26
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01M10/056 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种三维多孔的聚偏氟乙烯/MOF复合凝胶电解质的制备方法,属于功能性高分子聚合物薄膜技术领域。本发明要解决室温下凝胶电解质离子电导率低、机械性能低等技术问题。本发明方法:先将PVDF溶解在DMF中,然后加入锂盐,共混碳酸乙烯酯和MIL‑125(Ti)纳米颗粒,均匀分散,转移到成膜容器中并烘干,最后在液态电解液中浸泡。本发明采用简单易操作的浇铸成膜法,制备出具有高离子电导率和强机械性能的复合凝胶电解质,在室温下具有1.5×10‑3Scm‑1的高离子电导率和86.8%的最大应变程度。室温下的离子电导率和机械性能相较于传统的聚合物薄膜做基体的凝胶电解质均有较大提升。
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公开(公告)号:CN116666736A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310605237.1
申请日:2023-05-26
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01M10/056 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种三维多孔的聚偏氟乙烯/MOF复合凝胶电解质的制备方法,属于功能性高分子聚合物薄膜技术领域。本发明要解决室温下凝胶电解质离子电导率低、机械性能低等技术问题。本发明方法:先将PVDF溶解在DMF中,然后加入锂盐,共混碳酸乙烯酯和MIL‑125(Ti)纳米颗粒,均匀分散,转移到成膜容器中并烘干,最后在液态电解液中浸泡。本发明采用简单易操作的浇铸成膜法,制备出具有高离子电导率和强机械性能的复合凝胶电解质,在室温下具有1.5×10‑3Scm‑1的高离子电导率和86.8%的最大应变程度。室温下的离子电导率和机械性能相较于传统的聚合物薄膜做基体的凝胶电解质均有较大提升。
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