一种抑制界面反应的复合固态电解质膜的制备方法

    公开(公告)号:CN116632363A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310677749.9

    申请日:2023-06-08

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种抑制界面反应的复合固态电解质膜的制备方法,包括以下步骤:取氟基聚合物与锂盐溶解在N,N‑二甲基甲酰胺中,45~55℃下搅拌得溶液A;将石榴石固态电解质球磨得均匀分散液,加入碳酸氢盐搅拌均匀得溶液B,氟基聚合物、锂盐、石榴石固态电解质、碳酸氢盐的质量比为0.4:0.6:1:0.15~0.25;将溶液B加入到溶液A中搅拌,得均匀电解质浆料,转移到玻璃培养皿中,先45~50℃鼓风干燥,再110~120℃真空干燥,得复合固态电解质膜。本发明引入碳酸氢盐改善石榴石固态电解质的碱性环境,实现定量调控氟基聚合物和石榴石固态电解质的界面反应,提高离子电导率至10‑3S cm‑1。

    一种复合固态电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN116130757A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310061247.3

    申请日:2023-01-18

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种复合固态电解质及其制备方法,所述复合固态电解质组成简单,仅由聚偏氟乙烯‑六氟丙烯、双三氟甲磺酰亚胺锂和无机填料以1:0.7~1.5:0.5~1的质量比组成,其中无机填料含量高,降低了聚合物结晶度的同时引入大量聚合物‑陶瓷之间的界面,增加了锂离子传导的非晶区域和传导途径,实现了极高的室温离子电导率。由该电解质制备的固态全电池在25℃条件下实现了较好的倍率性能与长循环性能。本发明的制备方法较为简单,将聚偏氟乙烯‑六氟丙烯、双三氟甲磺酰亚胺锂和无机填料混合干燥完成后即可得到电解质。

    一种适用于电池产气研究的模型电池装置

    公开(公告)号:CN119064532A

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202411181904.9

    申请日:2024-08-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种适用于电池产气研究的模型电池装置,包括正极池盖、正极池体、正极垫片、负极外壳、绝缘层、负极垫片、电池模块,正极池盖与正极池体对接并共同形成内部空腔,正极池盖上设有正极引线端;负极外壳、绝缘层安装于所述内部空腔内,负极外壳上设有负极引线端,绝缘层夹于正极池体与负极外壳之间,负极外壳呈筒形且上端开放,负极外壳内侧设有绝缘套筒,正极垫片、电池模块、负极垫片从上至下依次层叠安装于绝缘套筒内,正极垫片上设有用于气体流通的孔洞,正极池盖上设有排气孔,电池模块的产气通过孔洞、排气孔排出。本发明适用于液态、固态等多种类型的电池,更换不同的电池模块结构即可,提高了模型电池装置的通用性。

    一种抑制高镍三元正极浆料形成凝胶的方法

    公开(公告)号:CN118099364A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410149545.2

    申请日:2024-02-02

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种抑制高镍三元正极浆料形成凝胶的方法,包括以下步骤:将铵盐和高镍三元正极按质量比0.15~0.25:1溶解在有机溶剂中,再与Super P、聚偏氟乙烯混合,高镍三元正极、聚偏氟乙烯、Super P的质量比为7~9:0.5~2:0.5~1,加入到电极浆料进行球磨混料,得到电池正极浆料;将电池正极浆料涂布,铵盐持续抑制凝胶的形成;将所得物先50~60℃鼓风干燥,再100~120℃真空干燥,铵盐完全分解挥发。本发明通过引入铵盐减弱高镍三元正极材料表面的碱性,在涂布过程中持续抑制凝胶,保证良好的涂布效果,在烘干自动分解挥发,不会残留在体系中,也不会导致材料性能衰减。

    一种薄而韧聚合物固态电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN116581379A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310703459.7

    申请日:2023-06-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种薄而韧聚合物固态电解质及其制备方法,所述聚合物固态电解质包括多孔基体膜、聚合物和锂盐,所述多孔基体膜的孔隙率大于40%,多孔膜为聚合物固态电解质提供骨架支撑,提高了聚合物固态电解质的强度与韧度,同时进一步降低了电解质的厚度,实现薄而韧固态电解质的制备。由该电解质制备的固态全电池在60℃条件下实现了较好的倍率性能与长循环性能。本发明的制备方法简单,将多孔膜浸泡于聚偏氟乙烯‑六氟丙烯、双三氟甲磺酰亚胺锂组成的溶液真空干燥完成后即可得到薄而韧的聚合物固态电解质膜。

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