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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
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01M10/058 , H01M10/0562
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。
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公开(公告)号:CN113991167A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111249363.5
申请日:2021-10-26
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01M10/052 , H01M10/0562
Abstract: 本发明公开了一种卤化物固态电解质材料及其制备方法和应用,将InCl3与LiCl混合后加入溶剂并搅拌分散均匀,然后在真空环境中进行重结晶处理;再在真空或惰性环境下干燥制得微波作用前驱体;对微波作用前驱体进行加微波制备得到卤化物固态电解质材料Li3InCl6。本发明方法具有制备时间短、制备流程简单、易推广性更高且制备流程安全性高的特点。
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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
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01M10/058 , H01M10/0562
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。
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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
Applicant: 西安交通大学
IPC: C04B35/50 , C04B35/48 , C04B41/85 , H01M10/0525 , H01M10/0562 , H01M10/42
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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公开(公告)号:CN111336347A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010087149.3
申请日:2020-02-11
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种储热保温管道热能补给装置,在储热保温管道待补充热能位置处的管道两侧集中设置有波导管,波导管与微波发生器连接,通过微波作用实现对储热保温管中储热保温层内填充的复合相变储热材料进行供能蓄热。本发明能源利用率更高,节能性更强,结构简单、更安全。
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