一种改性聚酰亚胺及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113061251B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202110304932.5

    申请日:2021-03-22

    摘要: 本发明涉及复合材料制备技术领域,具体公开一种改性聚酰亚胺及其制备方法和应用。所述改性聚酰亚胺的结构式为:其可以用于制备改性聚酰亚胺薄膜和显示装置中的光学补偿膜。所述改性聚酰亚胺的制备方法为:由含有两个1,3,4‑噁二唑结构的含氟二胺单体和环丁烷四甲酸二酐进行聚合反应后,再加热亚胺化得到。本发明提供的聚酰亚胺具有双折射性能,同时具有良好的光学性能和热稳定性,适合作为优良的显示装置的材料。

    一种骨架支撑氮化铝非晶化改性锂负极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111333041B

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202010112674.6

    申请日:2020-02-24

    摘要: 本发明属于锂离子电池金属锂负极材料技术领域,具体涉及一种骨架支撑氮化铝非晶化改性锂负极材料及其制备方法和应用。该制备方法以含氧酸铁盐、聚乙烯吡咯烷酮和碳化的三聚氰胺海绵为原料,通过低温水热反应和高温碳化反应制备碳海绵基Fe3C‑Fe3P骨架,以含氧酸铝盐为铝源,与碳源进行高温碳热反应制得AlN超细颗粒;最后以碳海绵基Fe3C‑Fe3P骨架、AlN超细颗粒对金属锂进行非晶化改性得到产品。该方法增大了金属锂负极的内部缺陷,极大地抑制金属锂枝晶的生成。将该非晶化改性的金属锂作为锂离子电池的负极,能够显著增强锂离子电池的循环稳定性。

    一种低界面电阻的固态锂离子电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN113328135A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110601456.3

    申请日:2021-05-31

    摘要: 本发明涉及新能源电池技术领域,尤其涉及一种低界面电阻的锂离子电池及其制备方法。所述固态锂离子电池包含依次布置的正极层、复合电解质层和改性锂基负极层;所述复合电解质层包括凝胶电解质层和无机固态电解质层,所述凝胶电解质层位于所述正极层和所述无机固态电解质层之间;所述无机固态电解质层为石榴石型无机固态电解质层;所述改性锂基负极层由质量比为50~100:1的熔融态的金属锂与硝酸盐制备得到。本发明的制备方法在减小复合电解质之间的界面电阻的同时,还可以显著减小固态电池的电极与固态电解质之间的界面电阻,增加其界面相容性,在充放电过程中能很好地适应电极体积的变化并抑制界面分离,具有很好的产业化应用前景。

    一种复合负极材料、负极、锂离子电池及制备方法

    公开(公告)号:CN111952576B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202010861903.4

    申请日:2020-08-25

    IPC分类号: H01M4/38 H01M4/62 H01M10/0525

    摘要: 本发明具体公开一种复合负极材料、负极、锂离子电池及制备方法。所述制备方法以三聚氰胺或其衍生物的泡沫树脂碳化后作为基体,然后将基体浸渍到熔融锂中,得到复合负极材料。本发明提供的泡沫炭基体中均匀分布有含氮官能团,对锂具有较强的结合能,可以在锂离子沉积过程中均一化锂离子流,有利于金属锂的均匀沉积,避免形成锂枝晶生长的成核位点;同时,三维网状结构的泡沫炭基体还具有较高的比表面积,有利于降低局部电流密度,进一步提高金属锂在基体中的沉积均匀性,泡沫炭基体的中空结构作为离子传输通道,在锂沉积过程中提供了载体和分散锂离子/电子的聚集,有利于缓解锂枝晶的持续生长,从而达到抑制锂枝晶和缓冲体积膨胀的作用。

    一种全氟磺酸钠离子电池电解质隔膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111341980A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010112671.2

    申请日:2020-02-24

    摘要: 本发明属于钠离子电池固态电解质材料技术领域,具体涉及一种全氟磺酸钠离子电池电解质隔膜及其制备方法和应用。该制备方法以特定比例的钙盐、铝盐和硫盐为原料,通过高温烧结制成硫铝酸钙;再将苛性碱和该硫铝酸钙通过低温水热反应制成含硫铝酸钙钠分子筛;最后将该含硫铝酸钙钠分子筛与PFSA-Li粉末制备成钠离子固态电解质隔膜。该制备方法制得的成品能减少或避免液体电解质的使用,并显著抑制金属钠负极枝晶的产生,且具有较高的强度,能够作为钠离子二次电池隔膜直接用于组装电池,可显著增强钠离子的电导率和大电流充放电池的循环稳定性。

    一种骨架支撑氮化铝非晶化改性锂负极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111333041A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010112674.6

    申请日:2020-02-24

    摘要: 本发明属于锂离子电池金属锂负极材料技术领域,具体涉及一种骨架支撑氮化铝非晶化改性锂负极材料及其制备方法和应用。该制备方法以含氧酸铁盐、聚乙烯吡咯烷酮和碳化的三聚氰胺海绵为原料,通过低温水热反应和高温碳化反应制备碳海绵基Fe3C-Fe3P骨架,以含氧酸铝盐为铝源,与碳源进行高温碳热反应制得AlN超细颗粒;最后以碳海绵基Fe3C-Fe3P骨架、AlN超细颗粒对金属锂进行非晶化改性得到产品。该方法增大了金属锂负极的内部缺陷,极大地抑制金属锂枝晶的生成。将该非晶化改性的金属锂作为锂离子电池的负极,能够显著增强锂离子电池的循环稳定性。

    一种负极材料、负极、钾离子电池及制备方法

    公开(公告)号:CN111293308A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201911242579.1

    申请日:2019-12-06

    摘要: 本发明具体公开一种负极材料、负极、钾离子电池及制备方法。所述负极材料的制备方法,以廉价易得的生物质原料为碳前驱体,通过低温水热反应、低温碳化和高温碳化与氮化三步,制备得到掺杂杂原子的具有大量纳米和微米结构的管状多孔碳材料。本发明制备的多孔碳材料的层间距离为0.376nm,具备优良的循环稳定性和高倍率放电性能,当放电电流为2A/g时,2200次充放电循环后的放电比容量可达198.6mAh/g;当放电电流从1A/g骤降至200mA/g时,放电比容量可达到465.7mAh/g,当放电电流又从200mA/g突然升至至1A/g时,放电比容量可达到335.6mAh/g。

    一种全氟磺酸钠离子电池电解质隔膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111341980B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202010112671.2

    申请日:2020-02-24

    摘要: 本发明属于钠离子电池固态电解质材料技术领域,具体涉及一种全氟磺酸钠离子电池电解质隔膜及其制备方法和应用。该制备方法以特定比例的钙盐、铝盐和硫盐为原料,通过高温烧结制成硫铝酸钙;再将苛性碱和该硫铝酸钙通过低温水热反应制成含硫铝酸钙钠分子筛;最后将该含硫铝酸钙钠分子筛与PFSA‑Li粉末制备成钠离子固态电解质隔膜。该制备方法制得的成品能减少或避免液体电解质的使用,并显著抑制金属钠负极枝晶的产生,且具有较高的强度,能够作为钠离子二次电池隔膜直接用于组装电池,可显著增强钠离子的电导率和大电流充放电池的循环稳定性。