一种氯化物固态电解质复合正极材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN117476890A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311320291.8

    申请日:2023-10-12

    Abstract: 一种氯化物固态电解质复合正极材料,包括复合活性薄膜以及涂覆在复合活性薄膜之上的电解质涂覆层,其中复合活性薄膜包括活性材料、粘结剂固体、氯化物固态电解质、导电剂,按质量比计,活性材料:粘结剂固体:氯化物固态电解质:导电剂=70:(1‑10):(10‑30):(1‑10);电解质涂覆层包括氯化物电解质前驱体、粘结剂固体,按质量比计,氯化物电解质前驱体:粘结剂固体=90:(0‑10);制备方法为:制备复合活性薄膜、在复合活性薄膜表面制备电解质涂覆层,得到包覆复合正极前驱体、将包覆复合正极前驱体进行烘干、烧结和压实,制得氯化物固态电解质复合正极材料;本发明有效提高了固态电池的充电电压和比能量,提升了电极材料的循环性能。

    一种氯化物全无机复合固态电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN114006051B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202111279448.8

    申请日:2021-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种氯化物全无机复合固态电解质及其制备方法,将醇与水混合搅拌均匀作为溶剂,随后将InCl3与LiCl混合后加入溶剂中并搅拌分散均匀形成溶液;将玻璃纤维置于溶液中浸润静置,将静置后的玻璃纤维置于通风环境下进行第一阶段的加热烘干处理得到样品;将样品置于真空或惰性环境中,进行第二阶段加热重结晶;最后在真空或惰性环境下,对加热重结晶的样品进行第三阶段的高温烧结处理得到Li3InCl6与玻璃纤维复合的全无机复合固态电解质。本发明方法制备的复合固态电解质具备室温下高离子电导率、高机械性能、高耐高温工作平台、可特大尺寸原位烧制生成、可利于成熟液态电池卷对卷生产线实现经济效益的特点。

    一种超级电容器用多孔石墨烯电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN112863900B

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202110004860.2

    申请日:2021-01-04

    Abstract: 本发明公开了一种超级电容器用多孔石墨烯电极及其制备方法,将氧化石墨烯分散于水中,磁力搅拌制成氧化石墨烯水分散液;将多孔石墨烯加入氧化石墨烯水分散液中,磁力搅拌、超声分散制得分散液A;向分散液A中加入碳纳米管,并加入粘结剂a,经匀浆,磁力搅拌、超声分散制成稳定分散液B;向稳定分散液B中加入导电炭黑,磁力搅拌,超声分散制成导电剂分散液C;将导电剂分散液C、活性炭和粘结剂b加入去离子水超声分散,经真空搅拌震荡制成超级电容器浆料涂覆在涂碳铝箔上,将涂覆好的涂碳铝箔进行烘干处理,然后再进行真空干燥处理和压实处理,随后裁剪成电极封装制成超级电容器。本发明制备过程操作简单,可控性高。

    一种超细化硫/碳复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114792777A

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202210462665.9

    申请日:2022-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种超细化硫/碳复合材料及其制备方法和应用,运用碳材料在真空环境下可以充分吸收微波能量并将其转化为热能、硫在瞬时高温下容易升华的特点。本发明将硫粉和碳材料初步混合制得预混合料,把预混合料密封在真空环境的样品腔内,将样品腔放置在微波合成仪中进行微波处理。碳材料吸收微波能量并将其转化为热能,固态硫在短时间内受热升华,以气态形式迅速分布在碳材料中,冷却后硫粉粒径明显减小,硫均匀分布在碳材料内部,制得超细化硫/碳复合材料。真空环境中气体分子电离现象少,能量损耗少,能量转化效率高。本发明相较于传统的固相、液相、气相混合方法相比,耗时短、耗能低、无污染,绿色环保,有助于规模化生产和商业推广。

    一种超级电容器用多孔石墨烯电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN112863900A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110004860.2

    申请日:2021-01-04

    Abstract: 本发明公开了一种超级电容器用多孔石墨烯电极及其制备方法,将氧化石墨烯分散于水中,磁力搅拌制成氧化石墨烯水分散液;将多孔石墨烯加入氧化石墨烯水分散液中,磁力搅拌、超声分散制得分散液A;向分散液A中加入碳纳米管,并加入粘结剂a,经匀浆,磁力搅拌、超声分散制成稳定分散液B;向稳定分散液B中加入导电炭黑,磁力搅拌,超声分散制成导电剂分散液C;将导电剂分散液C、活性炭和粘结剂b加入去离子水超声分散,经真空搅拌震荡制成超级电容器浆料涂覆在涂碳铝箔上,将涂覆好的涂碳铝箔进行烘干处理,然后再进行真空干燥处理和压实处理,随后裁剪成电极封装制成超级电容器。本发明制备过程操作简单,可控性高。

    一种口罩循环利用处理装置及其处理方法

    公开(公告)号:CN111438162A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010259021.0

    申请日:2020-04-03

    Abstract: 本发明公开了一种口罩循环利用处理装置及其处理方法,盒盖内设置有消毒单元和静电再生单元,消毒单元用于对口罩进行杀菌消毒,静电再生单元用于对口罩进行静电加载,盒体内对应消毒单元和静电再生单元设置有口罩放置台,口罩放置台的两侧设置有干燥单元,干燥单元用于对口罩进行干燥处理,口罩放置台的下方设置有检测单元,检测单元用于检测环境的温度、湿度及静电强度信息,消毒单元、静电再生单元、干燥单元和检测单元分别经控制单元与供电单元连接。本发明操作简单、携带方便,使一次性口罩多次使用成为可能,对个人防护具有重要意义,人们戴口罩出行或将成为一种常态,具有长期使用价值。

    一种氯化物全无机复合固态电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN114006051A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111279448.8

    申请日:2021-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种氯化物全无机复合固态电解质及其制备方法,将醇与水混合搅拌均匀作为溶剂,随后将InCl3与LiCl混合后加入溶剂中并搅拌分散均匀形成溶液;将玻璃纤维置于溶液中浸润静置,将静置后的玻璃纤维置于通风环境下进行第一阶段的加热烘干处理得到样品;将样品置于真空或惰性环境中,进行第二阶段加热重结晶;最后在真空或惰性环境下,对加热重结晶的样品进行第三阶段的高温烧结处理得到Li3InCl6与玻璃纤维复合的全无机复合固态电解质。本发明方法制备的复合固态电解质具备室温下高离子电导率、高机械性能、高耐高温工作平台、可特大尺寸原位烧制生成、可利于成熟液态电池卷对卷生产线实现经济效益的特点。

    去除固态电解质表面碳酸锂污染物并生成保护层的方法

    公开(公告)号:CN113666746A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110914615.5

    申请日:2021-08-10

    Abstract: 本发明公开了一种去除固态电解质表面碳酸锂污染物并生成保护层的方法,将表面带有碳酸锂污染物的石榴石型固态电解质浸泡在六氟磷酸锂溶液中,以去除碳酸锂污染物,并原位生成含有氟化锂的保护层,阻止电解质暴露在水和二氧化碳中时表面碳酸锂污染物的再次生成。相比现有文献和方法,本发明提供的方法处理步骤简单、成本低、耗能少、较为绿色环保,适于大规模使用,同时在处理过程中不会破坏电解质表面原本的结构和形貌。经处理的石榴石型固态电解质具有较小的对锂接触阻抗和优异的循环稳定性,具有良好的应用价值。

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