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公开(公告)号:CN119381537A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411688746.6
申请日:2024-11-25
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M10/0562 , H01M10/058 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种高电导、稳定硫化物电解质的制备方法及全固态电池,在惰性气氛下,将原始硫化物电解质和铵盐进行手动研磨,然后球磨混合处理,得到混合物;随后将混合物压制成片状混合固体;再将片状混合固体进行热处理,随后研磨,即得一种高电导、稳定硫化物电解质。本发明制得的硫化物固体电解质能够稳定匹配无改性的氧化物正极、锂负极,抑制正极界面副反应、空间电荷层效应等问题,解决负极界面枝晶生长、电解质还原等问题;通过卤原子占位取代硫化物电解质中硫原子,增加结构混乱度,减少离子迁移势垒,从而进一步提高自身的离子电导率;卤化物包覆层能够隔绝空气中的水分子,改善电解质的空气稳定性。
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公开(公告)号:CN117096473A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311275794.8
申请日:2023-09-28
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M10/42 , H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M4/04 , H01M10/058 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及一种改善锂负极/硫化物固体电解质界面的复合过渡层的制备方法,属于新能源材料技术领域。复合过渡层主要由LiF层和LiM合金层组成,LiF层的厚度为20~120纳米,LiM合金层的厚度为10~200微米;M为In、Al、Ag、Mg和Sn中的一种以上。所述复合过渡层结构对硫化物固态电解质界面稳定,能够保证离子在界面处快速传输,且界面电荷、离子束能够均匀沉积、剥离,实现低界面电阻。
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