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公开(公告)号:CN119220129A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411387080.0
申请日:2024-09-30
Applicant: 西安交通大学
IPC: C09D101/02 , H01M4/04 , H01M4/62 , H01M10/052 , C09D171/02
Abstract: 一种用于改善电池循环性能的功能化涂料、制备方法及应用,功能化涂料包括聚氧化乙烯、细菌纤维素和去离子水;制备方法包括:对聚氧化乙烯进行烘干处理;将烘干的聚氧化乙烯与细菌纤维素加入去离子水中,使溶液混合均匀,得到聚氧化乙烯与细菌纤维素的功能化涂料;在干燥的气氛下,将聚氧化乙烯与细菌纤维素的功能化涂料置于铜箔上面,并用刮刀使其涂敷均匀,形成功能化涂层;将涂敷有功能化涂层的铜箔依次置于鼓风烘箱和真空烘箱中进行烘干处理,得到涂敷有聚氧化乙烯和细菌纤维素功能化涂层的电极;本发明功能化涂层能有效促进锂离子的均匀沉积,并有效抑制枝晶的生长,从而起到延长锂金属电池使用寿命的作用。
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公开(公告)号:CN114006051B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202111279448.8
申请日:2021-10-26
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01M10/058 , H01M10/0562
Abstract: 本发明公开了一种氯化物全无机复合固态电解质及其制备方法,将醇与水混合搅拌均匀作为溶剂,随后将InCl3与LiCl混合后加入溶剂中并搅拌分散均匀形成溶液;将玻璃纤维置于溶液中浸润静置,将静置后的玻璃纤维置于通风环境下进行第一阶段的加热烘干处理得到样品;将样品置于真空或惰性环境中,进行第二阶段加热重结晶;最后在真空或惰性环境下,对加热重结晶的样品进行第三阶段的高温烧结处理得到Li3InCl6与玻璃纤维复合的全无机复合固态电解质。本发明方法制备的复合固态电解质具备室温下高离子电导率、高机械性能、高耐高温工作平台、可特大尺寸原位烧制生成、可利于成熟液态电池卷对卷生产线实现经济效益的特点。
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公开(公告)号:CN113991167A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111249363.5
申请日:2021-10-26
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01M10/052 , H01M10/0562
Abstract: 本发明公开了一种卤化物固态电解质材料及其制备方法和应用,将InCl3与LiCl混合后加入溶剂并搅拌分散均匀,然后在真空环境中进行重结晶处理;再在真空或惰性环境下干燥制得微波作用前驱体;对微波作用前驱体进行加微波制备得到卤化物固态电解质材料Li3InCl6。本发明方法具有制备时间短、制备流程简单、易推广性更高且制备流程安全性高的特点。
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公开(公告)号:CN109037662B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201811088783.8
申请日:2018-09-18
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种锂硫电池用硫碳复合正极材料制备方法,按一定比例称量碳原料与硫原料,研磨使二者混合均匀,并将混合后的原料进行压制成形,在惰性气氛中,利用微波/光波等能量进行超快速制备硫碳复合正极材料。本发明碳硫复合正极材料制备方法的显著优点在于超快速、低能耗、可规模化。
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公开(公告)号:CN110256717A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910592741.6
申请日:2019-07-03
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种多孔聚酰亚胺薄膜及其制备方法和应用,将二元酐、二元胺在极性溶剂中进行低温缩聚反应,生成前驱体聚酰胺酸PAA溶液,将添加剂加入前驱体聚酰胺酸PAA溶液中搅拌形成铸膜液,铸膜液经脱泡刮涂在玻璃板上并浸入到凝固浴中,然后取出并自然晾干,经热亚胺化或化学亚胺化处理得到多孔聚酰亚胺薄膜。本发明无需高温高压,对制膜设备的要求简单,有利于实现大规模工业化应用。此外,薄膜厚度可调、孔隙率达40%以上、吸液率高、与锂离子电解液润湿性良好、耐高温性能优异,其有望成为下一代锂离子电池隔膜材料之一。
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公开(公告)号:CN109037662A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811088783.8
申请日:2018-09-18
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种锂硫电池用硫碳复合正极材料制备方法,按一定比例称量碳原料与硫原料,研磨使二者混合均匀,并将混合后的原料进行压制成形,在惰性气氛中,利用微波/光波等能量进行超快速制备硫碳复合正极材料。本发明碳硫复合正极材料制备方法的显著优点在于超快速、低能耗、可规模化。
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公开(公告)号:CN119253049A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411387136.2
申请日:2024-09-30
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M10/42
Abstract: 一种基于细菌丝纤维素基体的纳米二氧化硅改性的聚环氧乙烷电解质隔膜、制备方法及其电池;所述电解质隔膜的原料包括细菌丝纤维素、聚环氧乙烷、溶剂、碱性物质和硅酸物质;按质量比计,细菌丝纤维素:聚环氧乙烷:溶剂:硅酸物质:锂盐=(1~3):20:(60~100):(4~8):(6~16),碱性物质的加入量按照加入后溶液PH值为11来确定;利用细菌丝纤维素BC作为基体材料,并在原位下通过硅酸水解生成纳米二氧化硅,制备PEO基的电解质,不仅能够得到机械性能和循环性能都很优良的电解质隔膜,解决了纳米二氧化硅在细菌丝纤维素聚环氧乙烷水系溶液中容易团聚的问题,增强了锂离子传输能力,提高电导率,对高性能电池的开发和商业化具有推动和指导作用。
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公开(公告)号:CN117476890A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311320291.8
申请日:2023-10-12
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/525 , H01M10/0525 , H01M4/131 , H01M4/1391
Abstract: 一种氯化物固态电解质复合正极材料,包括复合活性薄膜以及涂覆在复合活性薄膜之上的电解质涂覆层,其中复合活性薄膜包括活性材料、粘结剂固体、氯化物固态电解质、导电剂,按质量比计,活性材料:粘结剂固体:氯化物固态电解质:导电剂=70:(1‑10):(10‑30):(1‑10);电解质涂覆层包括氯化物电解质前驱体、粘结剂固体,按质量比计,氯化物电解质前驱体:粘结剂固体=90:(0‑10);制备方法为:制备复合活性薄膜、在复合活性薄膜表面制备电解质涂覆层,得到包覆复合正极前驱体、将包覆复合正极前驱体进行烘干、烧结和压实,制得氯化物固态电解质复合正极材料;本发明有效提高了固态电池的充电电压和比能量,提升了电极材料的循环性能。
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公开(公告)号:CN114496589B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202210182643.7
申请日:2022-02-25
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种多孔凝胶电解质及其制备方法和应用,利用可降解材料聚乳酸作为框架,添加少量聚偏氟乙烯‑六氟丙烯作为修饰层连接疏松的PLA骨架,同时调控聚乳酸非溶剂N,N‑二甲基甲酰胺的用量,创造性的制造了一种孔隙率可调的复合凝胶电解质,能够在乙腈基的电解液中稳定存在,具有高孔隙率和高电解液吸收率,将它组装扣式和柔性准固态超级电容器,表现出稳定的电化学性能。具有替代商用隔膜,大规模制备的前景。
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