纳米锂镧锆氧基粉体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117756175A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311798172.3

    申请日:2023-12-25

    Abstract: 本发明提供了一种纳米锂镧锆氧基粉体及其制备方法和应用。其制备方法包括步骤:S1分别称取锂源、镧源并溶于第一溶剂中,搅拌得第一溶液;S2分别称取锆源、掺杂金属源、有机酸螯合剂并溶于第二溶剂中,搅拌得第二溶液;S3将第一溶液与第二溶液混合搅拌至形成凝胶,陈化,得陈化产物;S4将陈化产物进行排胶、烧结、研磨;其中,烧结的温度为600~750℃,升温速率为3℃/min~20℃/min。本发明制备工艺简单、烧结温度低、无需添加额外锂源、且无需球磨即可得到纯立方相的纳米锂镧锆氧基粉体,将其应用于固态电解质中能够显著提升固态电池的离子电导率。

    一种无机填料复合PEO固体电解质材料及制备方法和全固态电池

    公开(公告)号:CN108963327B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201710352416.3

    申请日:2017-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种无机填料复合PEO固体电解质材料及制备方法和全固态电池。全固态电池包括正极层、负极层和复合固体电解质层,复合固体电解质层位于正极层与负极层之间,采用无机填料复合PEO固体电解质材料。无机填料复合PEO固体电解质材料由聚氧化乙烯、具有高离子电导率的无机粉体及锂盐组成。制备方法包括以下步骤:将锂盐加入到有机溶剂中,搅拌至完全溶解;将无机粉体加入到溶液中,搅拌均匀;在混合溶液中加入聚氧化乙烯,搅拌形成悬浊液;D:将悬浊液倾倒在模具中,干燥后得到固体电解质材料。本发明的无机填料复合PEO固体电解质材料离子电导率高、机械性能好,组装的全固态电池能有效改善电解质与负极金属锂的界面稳定性,倍率性能高。

    一种复合固体电解质材料及制备方法和全固态电池

    公开(公告)号:CN108963332A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201710352107.6

    申请日:2017-05-18

    CPC classification number: H01M10/0565 H01M10/0525 H01M2300/0082

    Abstract: 本发明公开了一种复合固体电解质材料及制备方法和全固态电池。全固态电池包括正极层、负极层和位于正极层与负极层之间的复合固体电解质材料。复合固体电解质材料包括聚氧化乙烯、具有高离子电导率的无机粉体、塑晶化合物及锂盐。按比例称取聚氧化乙烯和锂盐,加入有机溶液中,搅拌后得到溶液A;按比例称取无机粉体和塑晶化合物,加入到溶液A中,搅拌得到混合均匀的悬浊液B;将悬浊液B浇铸到模具中,对模具中的悬浊液B进行干燥,得到有机/无机复合固体电解质材料。本发明的复合固体电解质材料的室温离子电导率明显提升,电化学稳定性增强,与正负极间的界面接触更加稳定,同时其组装的全固态电池的容量衰减问题也能得到明显改善。

    全固态锂离子电池的制备方法及全固态锂离子电池

    公开(公告)号:CN117239216A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311238888.8

    申请日:2023-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种全固态锂离子电池的制备方法及全固态锂离子电池,其中全固态锂离子电池的制备方法,步骤包括:(1)将锂盐、引发剂与碳酸亚乙烯酯混合均匀得到复合溶液;(2)将氧化物无机固体电解质加入到复合溶液中,分散均匀得到前驱体溶液;(3)将正极、负极、前驱体溶液封装于外壳内,经原位聚合固化,得到全固态锂离子电池。本发明将前驱体溶液封装于外壳内,前驱体溶液经原位聚合固化形成固态电解质,这不仅可有效提高固态电解质的离子电导率,而且还能在一定程度上提高固态电解质的机械性能和热稳定性,同时还可降低固态电解质与正负极之间的界面阻抗,从而提高全固态锂离子电池的循环性能及倍率性能。

    一种PEO基固体聚合物电解质复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108963331A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201710352099.5

    申请日:2017-05-18

    CPC classification number: H01M10/0565 H01M10/0525 H01M2300/0082

    Abstract: 本发明公开了一种PEO基固体聚合物电解质复合材料及其制备方法。PEO基固体聚合物电解质复合材料按质量百分比由以下组分组成:聚氧化乙烯5%~80%;高分子聚合物2%~80%;锂盐1%~30%。制备方法包括以下步骤:A:将锂盐加入到有机溶剂中,搅拌至完全溶解;B:将高分子聚合物加入到步骤A所制备的溶液中,搅拌均匀;C:在步骤B所制备的均匀混合溶液中加入聚氧化乙烯,搅拌,形成均匀的悬浊液;D:将步骤C制备得到的悬浊液倾倒在模具中,干燥后得到固体的电解质材料。本发明的PEO基固体聚合物电解质复合材料中的高分子聚合物有效抑制聚氧化乙烯基体中的氧乙烯链段的结晶,有效地提高了固体聚合物电解质的电导率。

    一种基于光固化成型的高效氮化硅浆料及其陶瓷低温烧结成型方法

    公开(公告)号:CN119775022A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411713076.9

    申请日:2024-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于光固化成型的高效氮化硅浆料及其陶瓷低温烧结成型方法,包括,β相氮化硅粉末、高温粘结剂、烧结助剂在乙醇溶液中球磨分散,干燥研磨后得陶瓷混合粉体;在光敏树脂中加光引发剂与阻氧剂,搅拌均匀后得到预混液;陶瓷混合粉末和预混液混合,加分散剂、触变剂,搅拌均匀并真空脱泡后得到氮化硅陶瓷浆料。本发明有效解决传统的氮化硅陶瓷浆料光固化成型单层固化厚度低的技术缺陷,实现单层50μm层厚打印的高精度、无缺陷样品,有效提高了打印效率。同时引入高温粘结剂磷酸二氢铝,在脱脂过程中利用其分解产生的偏铝酸盐将氮化硅颗粒粘结,解决脱脂后粉末间空隙较多较大的问题,以实现致密氮化硅陶瓷制备。

    一种高性能热电池复合正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114388756B

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202111607595.3

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本发明涉及一种高性能热电池复合正极材料及其制备方法,所述高性能热电池复合正极材料由氯化镍、复合熔盐电解质粉体混合球磨得到,其中氯化镍的质量分数为60~90%,复合熔盐电解质粉体的质量分数为10~40%。本发明将氯化镍、复合熔盐电解质粉体混合球磨得到的正极材料保持了较高的活性材料比例,具备优异的大电流放电性能,电压平台稳定。

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