锂离子传导性固体电解质的制造方法以及锂离子二次电池

    公开(公告)号:CN103765660A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201280041281.4

    申请日:2012-08-08

    Abstract: 本发明涉及在锂离子二次电池等中使用的锂离子传导性固体电解质的制造方法、以及具有该锂离子传导性固体电解质的锂离子二次电池。现有技术中公开了在含有锂离子的溶液盐中对包含与锂离子相比离子半径大的1价离子的玻璃进行离子交换处理的方法,但离子传导率的上升效果不充分。本发明提供锂离子传导性固体电解质的制造方法,在制造锂离子传导性固体电解质时,通过包括如下工序从而与以往那样的对玻璃进行离子交换的方法相比,可以得到更大的离子传导性的上升效果,所述工序为:(a)准备包含晶态物质的被处理体的工序,所述被处理体包含除锂以外的碱金属、且室温下的离子传导率为1×10-13(S/cm)以上;和(b)进行离子交换的工序,在包含锂离子的熔融盐中对前述被处理体进行离子交换。

    玻璃以及化学强化玻璃
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107108331A

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201580070783.3

    申请日:2015-12-21

    CPC classification number: C03C21/002 C03C3/085 C03C3/087 C03C3/093 C03C4/18

    Abstract: 本发明的玻璃以氧化物基准的摩尔百分比表示计,含有60~68%的SiO2、8~12%的Al2O3、12~20%的Na2O、0.1~6%的K2O、6.4~12.5%的MgO以及0.001~4%的ZrO2,B2O3、P2O5、CaO、SrO以及BaO的总含量为0~1%,满足2×Al2O3/SiO2≤0.4,且0<K2O/Na2O≤0.3。该玻璃可通过化学强化处理具有高表面压缩应力,即使使用劣化盐实施化学强化处理也可抑制表面压缩应力的降低比例、得到高表面压缩应力,化学强化处理时的离子交换速度高,且制造性也优良。

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