含八氨丙基POSS盐酸盐的聚合物电解质膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113437361A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110588446.0

    申请日:2021-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种含八氨丙基POSS盐酸盐的聚合物电解质膜及其制备方法和应用。所述含八氨丙基POSS盐酸盐的聚合物电解质膜包括聚氧化乙烯和导电锂盐,还进一步包括含八氨丙基POSS盐酸盐,所述八氨丙基POSS盐酸盐的质量为聚氧化乙烯、导电锂盐和八氨丙基POSS盐酸盐三者总质量的0.5‑4%。本发明提供了所述含八氨丙基POSS盐酸盐的聚合物电解质膜作为固态金属锂电池电解质材料的应用,可大幅度提高电解质材料的稳定性,解决固态聚合物电解质和金属锂负极的界面不稳定性,加快锂离子的传导;组装而成的固态锂金属电池的容量高,循环性能好,从而达到高能量、高功率领域的使用要求。

    一种锂电池隔膜的制备方法

    公开(公告)号:CN110474008A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910780407.3

    申请日:2019-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种锂电池隔膜的制备方法,所述制备方法由如下步骤组成:(1)将细菌纤维素膜浸泡于含有交联剂的水溶液中,浸泡时间12-48小时;所述的交联剂为甲醛、戊二醛、丁二醛中的至少一种;(2)将步骤(1)所得的湿膜置于冷冻干燥机中进行冷冻干燥;(3)将步骤(2)所得的干燥膜,置于50-120℃真空烘箱烘干,得到锂电池隔膜。与现有的细菌纤维素隔膜相比,本发明制备方法能够减少隔膜与金属锂的副反应,制备的锂电池具有更长的循环寿命,更高的库伦效率,从而实现了金属锂负极保护的目的。

    一种铜金配合物纳米线膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118062872A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410141777.3

    申请日:2024-02-01

    Abstract: 本申请涉及纳米组装材料技术领域,公开了一种铜金配合物纳米线膜及其制备方法和应用。铜金配合物纳米线膜的制备方法,包括:将可溶性铜盐、还原剂及十二烷基苯磺酸钠溶于水,得到第一前驱液;将氰化亚金钾溶于水,得到第二前驱液;第二前驱液缓慢加入第一前驱液中进行自组装反应,收集固相,洗涤、离心、烘干后得到铜金配合物纳米线膜。本申请的制备工艺简单、反应条件温和、重复性好,产率高且成本低,大幅降低了纳米线成膜的难度,实现了铜金配合物纳米线膜大规模、低成本的制备。本申请的铜金配合物纳米线膜由尺寸分布均匀,直径为20~40纳米,长度微米级别的铜金配合物纳米线作为组装基元,其具有较高的比表面积以及较好的结构稳定性。

    锂金属电池电解液添加剂及其应用

    公开(公告)号:CN115954546A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202310197373.1

    申请日:2023-03-03

    Abstract: 本发明属于锂金属电池技术领域,涉及一种锂金属电池电解液添加剂及其应用。本发明的锂金属电池电解液添加剂包括2,3‑二羟基丁二酸,通过对隔膜进行简单的浸泡方法,成功将有机酒石酸分子自组装到具有Al2O3涂层的PP隔膜表面,从而构建了具有有序端基的自组装单分子层(SAMs),带有羧基末端的SAMs通过偶极矩定向电子供给加速了含有C‑F键的锂盐例如LiTFSI(双三氟甲烷磺酰亚胺锂)的还原,加速C‑F键断裂,从而生成了富含LiF的SEI。因此,具有这些优点的酒石酸修饰隔膜表现出更均匀的Li电镀/剥离工艺,具有更稳定的电极/电解质界面,实现了电池更长的寿命和更低的阻抗。

    一种利用固相反应制备纳米氟化锂的方法

    公开(公告)号:CN115304084A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210957244.3

    申请日:2022-08-10

    Abstract: 本发明涉及材料制备技术领域,具体涉及一种利用固相反应制备纳米氟化锂的方法。本发明通过在有机溶剂中分别充分分散氟化铵和氢氧化锂前驱体形成悬浊液,随后在超声条件下以缓慢混合的形式进行充分的反应,保证原料的充分利用。本发明在有机溶剂的悬浊液体系下,氟化铵和氢氧化锂两种原料以固体的形式进行反应,增加了反应能垒,抑制晶粒的生长,同时在超声辐射的作用下提高晶粒的形核速率,并进一步提高反应物的分散均匀性,在两者同时作用下得到纳米级别氟化锂颗粒。本发明制备工艺简单,能耗低,于室温下即可进行,且未引入其他杂质,产物纯度高。同时有机溶剂易挥发易去除。本发明所得氟化锂的平均粒径在30‑100nm。

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