一种无溶剂聚合物基导电材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118507820A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410615726.X

    申请日:2024-05-17

    Abstract: 本发明涉及锂电池电解质的技术领域,具体涉及一种无溶剂聚合物基导电材料及其制备方法。导电层固态电解质材料包括聚合物基底、锂盐和活性填料材料,所述导电材料的制备方法为将聚合物熔融,在聚合物熔融的状态下加入锂盐和活性填料,降温使聚合物再结晶获得;所述导电材料在制备过程中不使用任何溶剂,且活性填料均匀致密的混合在聚合物基底中;所述制备过程使聚合物熔融的温度在40~400℃之间;所述锂盐和活性填料加入聚合物后需要搅拌使得分步均匀,搅拌时间控制在2~72h之间,搅拌速率控制在100~3000r/min之间。本发明制得的无溶剂聚合物基导电材料可以用于固态电池中,有益于提高固态电池的循环寿命。

    一种适用于锂金属电池快速充电的新型酯类电解液

    公开(公告)号:CN118281317A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410582231.1

    申请日:2024-05-11

    Abstract: 本发明提供了一种适用于快充锂金属电池的新型酯类电解液配方,属于二次电池电解液技术领域。所述电解液由锂盐、氟化碳酸酯类溶剂添加剂以及羧酸酯类溶剂混合搅拌得到。本发明电解液以羧酸酯作为主要溶剂,其具有低结合能以及低去溶剂化能垒,利于快速脱溶剂化;引入氟化碳酸酯类溶剂添加剂,能够在负极还原形成富含LiF无机成分的固体电解质界面膜(SEI)改善锂负极的稳定性和稳定锂沉积/剥离;在锂‑铜半电池中,在5mA/cm‑2的高电流密度下,能稳定循环150h。该电解液可以匹配镍钴锰三元正极材料,在10C的高倍率下具有138mAh/g的高比容量,可以使锂金属负极在快充条件下表现出良好的性能。

    一种适用于低温下的醚-氟化碳酸酯混合电解液的制备及其应用

    公开(公告)号:CN118507828A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410575018.8

    申请日:2024-05-10

    Abstract: 本发明涉及一种适用于低温下的醚‑氟化碳酸酯混合电解液的制备及其应用。所述电解液配方包括醚类溶剂、氟化碳酸酯添加剂和两种锂盐(硝酸锂和含氟高解离锂盐)。以常规醚类溶剂作为主溶剂,具有优异的抗还原稳定性,低的粘度和高的电极浸润性;氟化碳酸酯添加剂,一方面能拓宽电解液的电化学窗口;另一方面,能与硝酸锂共同形成富含LiF‑Li3N的固体电解质界面膜,改善锂沉积/剥离的稳定性,并且随着LiF含量的增多,电池的低温性能变得更加优异;该电解液可以提升Li‑LiFePO4的循环效率和稳定性,并且可以使锂负极在低温下正常工作。得益于醚类溶剂的低熔点和富LiF‑Li3N的SEI,该电解液可以使锂金属负极在低温下表现出良好的循环性能,实现锂金属电池的低温运行。

    一种MOF复合导电材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117638211A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202210961946.9

    申请日:2022-08-11

    Abstract: 本发明涉及锂电池电解质的技术领域,具体涉及一种MOF复合导电材料及其制备方法。导电材料包括MOF基底和离子液体,所述离子液体被MOF材料特殊的结构束缚于MOF中;所述MOF材料为UiO‑66、67系列,ZIF‑8、67以及MOF‑74、199系列,所述导电材料在制备时添加LiTFSI;所述离子液体为咪唑类、季铵盐类、吡咯类以及吡啶类阴离子复合四氟硼酸阴离子(BF4‑)、六氟磷酸阴离子(PF6‑)、二(三氟甲基磺酰)亚胺阴离子((CF3SO2)2N‑TFSI‑)等阴离子。其制备方法为:获取MOF和离子液体;将MOF与离子液体混匀并高温干燥,将混合物压制成片即可。本发明制得的MOF基导电材料可以用于固态电池中,有益于提高固态电池的循环寿命。

    一种多层复合固态电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN114156532B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202111436177.2

    申请日:2021-11-29

    Abstract: 本发明涉及锂电池电解质的技术领域,具体涉及一种多层复合固态电解质及其制备方法。多层复合固态电解质包括电解质片层和亲锂层,所述亲锂层位于所述电解质片层的表面;所述电解质片层为LLTO电解质或LLZTO电解质,所述电解质片层在制备时过量添加氢氧化锂;所述亲锂层的制备原料选自金属、金属氮化物、金属氟化物、金属氧化物中的一种或多种,所述金属为锌、铟、锡或铝。其制备方法为:获取电解质片层;采用磁控溅射的方法将亲锂层制备原料作为靶材复合至电解质片层表面即可。本发明制得的多层复合固态电解质有益于降低锂负极和固态电解质薄膜层之间的界面电阻。

    一种多层复合固态电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN114156532A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111436177.2

    申请日:2021-11-29

    Abstract: 本发明涉及锂电池电解质的技术领域,具体涉及一种多层复合固态电解质及其制备方法。多层复合固态电解质包括电解质片层和亲锂层,所述亲锂层位于所述电解质片层的表面;所述电解质片层为LLTO电解质或LLZTO电解质,所述电解质片层在制备时过量添加氢氧化锂;所述亲锂层的制备原料选自金属、金属氮化物、金属氟化物、金属氧化物中的一种或多种,所述金属为锌、铟、锡或铝。其制备方法为:获取电解质片层;采用磁控溅射的方法将亲锂层制备原料作为靶材复合至电解质片层表面即可。本发明制得的多层复合固态电解质有益于降低锂负极和固态电解质薄膜层之间的界面电阻。

    一种低温冷结合导电层固态电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN118315653A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202310016213.2

    申请日:2023-01-06

    Abstract: 本发明涉及锂电池电解质的技术领域,具体涉及一种低温冷结合导电层固态电解质及其制备方法。导电层固态电解质材料包括固态电解质基底和导电层,所述导电层材料被化学/物理镀膜方法镀于固态电解质表面;所述固态电解质为氧化物固态电解质、硫化物固态电解质、卤化物固态电解质以及聚合物类固态电解质材料;所述导电层为亲锂金属如铟(In)、锡(Sn)、金(Au)及其相应的卤化物如氮化铟(InN)、二硫化锡(SnS2)等。其制备方法为:获取固态电解质;采用化学/物理镀膜方法将导电层镀在固态电解质表面并将锂金属贴附在导电层上完成冷结合即可。本发明制得的导电层固态电解质可以用于固态电池中,有益于提高固态电池的循环寿命。

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