固态电解质、锂金属负极及其制备方法

    公开(公告)号:CN112117488A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202010760017.2

    申请日:2020-07-31

    IPC分类号: H01M10/0565 H01M10/0525

    摘要: 本发明提供了一种固态电解质、锂金属负极及其制备方法。所述固态电解质为由锂镧钛氧和线性聚氨酯复合而成的复合聚合物电解质。该制备方法为:首先,通过水热合成和高温煅烧相结合的工艺制备出具有完全结晶相的锂镧钛氧颗粒;然后,将锂镧钛氧颗粒与线性聚氨酯共混搅拌,进行溶剂蒸发处理,制备得到固态电解质。本发明制备的固态电解质在室温下的锂离子电导率达到3.8×10‑4S cm‑1。同时,用该固态电解质组装后的电池在室温下表现出出色的循环性能和优异比容量。本发明将该固态电解质和锂金属片复合即可得到锂金属负极。

    锂金属电池及其制备方法
    72.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111969242A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010815448.4

    申请日:2020-08-12

    摘要: 本发明提供了一种锂金属电池及其制备方法。所述锂金属电池包括锂金属电池负极、锂金属电池正极和电解质;所述锂金属电池负极经过聚氨酯/氟化锂复合人工保护膜改性处理制备而成。本发明采用简单的溶液浇铸法将聚氨酯/氟化锂基人工保护膜均匀地涂在锂金属电池负极上。通过聚氨酯/氟化锂复合人工保护膜的改性处理,锂金属电池负极的电化学性能显著提高,从而构建出高稳定性锂金属电池。

    一种多色量子点微球编码方法

    公开(公告)号:CN1779461A

    公开(公告)日:2006-05-31

    申请号:CN200510019623.4

    申请日:2005-10-19

    IPC分类号: G01N33/52 G01N33/48 C12Q1/00

    摘要: 本发明公开了一种多色量子点微球编码方法,它根据生物学研究特定的需要,选择合适的量子点做多色编码。通过控制装载液中多色QDs的摩尔浓度比率来得到不同荧光强度比率的编码微球。对于确定的各量子点,首先描出关于微球中不同信号强度比率和装载液中QDs浓度比率的工作曲线,通过这条曲线,初步评估量子点的有效编码库容量,并且用于指导微球的光学编码。本发明具有很好的精确性和重复性,操作简单易行,而且采用光谱仪能对编码微球进行快速准确的识别,有利于促进量子点编码微球的发展和应用。

    一种提高量子点编码微球的编码稳定性的方法

    公开(公告)号:CN1775654A

    公开(公告)日:2006-05-24

    申请号:CN200510019624.9

    申请日:2005-10-19

    摘要: 本发明属于药物化学和分析技术领域,具体为一种提高量子点编码微球的编码稳定性的方法。其步骤为:对待编码的微球表面进行功能化修饰和多孔化处理;将处理后的微球放入量子点溶液中,吸附均匀后取出微球洗涤;再将量子点编码微球加入到环己烷、氨水(0.04-4%vol)和硅酸酯(1~10%vol)的混合液,通过水解反应形成硅颗粒沉积在微球表面,形成外壳;最后将被包埋的微球与生物探针连接。本发明通过微颗粒表面处理,使其表面既有功能化接枝的“手臂”分子,又产生多孔性;并通过包被处理保护掺入的量子点不被氧化和保护微球不受化学或生物试剂的破坏。本发明方法简单,易行,能利用预提取的编码特征对微球进行准确识别,有助于高通量药物筛选系统的实现。

    一种柔性储能器件电解质材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116207342A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202111449113.6

    申请日:2021-11-30

    IPC分类号: H01M10/0565 H01M10/0525

    摘要: 本发明提供了一种柔性储能器件电解质材料及其制备方法。所述柔性储能器件电解质材料为由多孔结构的共价有机骨架材料和基于PPO和TPPO交联而成的聚合物框架材料两者复合而成的柔性凝胶复合膜;在柔性聚合物框架的基础上构建出稳定的人造锂离子共价有机骨架通道。所述柔性储能器件电解质材料在具备可弯曲、折叠和优异拉伸性能的基础上,还同时同步具有良好的电化学性能,可适用于多数柔性储能器件,有利于促进柔性电子器件的开发,有望提高相关产业公司的电池储能产品竞争力,在电池储能推广应用中具有重要社会经济学意义。

    一种提升储能层状材料离子嵌入/脱出速率的方法

    公开(公告)号:CN112666242B

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202010353052.2

    申请日:2020-04-29

    发明人: 曹元成 郭亚晴

    摘要: 本发明公开了一种提升储能层状材料中离子嵌入/脱出速率的方法,通过制备层状正极材料,并将其置于不同电解液体系中,利用电化学检测及理论计算的方式对层状正极材料嵌离子后的晶格信息及不同条件下的离子扩散状态进行分析,得到层状正极材料的层间距与电解质阳离子尺寸的差值与离子嵌入/脱出速率间的关系,并通过对所述差值进行调控,提升储能层状材料离子嵌入/脱出速率,得到高倍率正极材料体系。通过上述方式,本发明能够得到影响离子嵌入/脱出速率的关键因素,从而获得具有通用性和指导意义的提升储能层状材料中离子嵌入/脱出速率的方法,有利于指导实验设计得到高倍率电池体系,并促进动力电池体系的开发,具有重要的社会经济学意义。

    基于凝胶聚合物电解质的柔性储能器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN115020804A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210635820.2

    申请日:2022-06-07

    摘要: 本发明提供了一种基于凝胶聚合物电解质的柔性储能器件及其制备方法,包括正负电极、凝胶聚合物电解质、隔膜和外壳;凝胶聚合物电解质包括聚合物和固定在聚合物中的电解液。聚合物由异氰酸酯封端的聚醚、醚类丙烯酸酯、含有羟基和至少2个烯属不饱和键的丙烯酸酯单体在引发剂作用下共聚得到;其分子结构为高度交联化的网络状结构。本发明通过将凝胶聚合物电解质应用于柔性储能器件,改善了传统聚合物电解质机械强度差的问题,使得柔性储能器件具有安全性高、电化学性能优异、实用性好的优点;在变形和压力的条件下仍然保持较高的电导率,有效防止电解液的泄漏问题;对柔性功能器件的实际应用具有重要意义。

    用于材料表征图像分析的视觉模型及其分析方法

    公开(公告)号:CN113177574B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202110305450.1

    申请日:2021-03-19

    摘要: 本发明提供了一种用于材料表征图像分析的视觉模型及其分析方法。本发明通过对显微图像大数据进行收集与标记,构建材料表征图像数据集;并利用该数据集进行高通量深度学习,构建基于深度学习的神经网络模型和动态统计模型,从而对原子或晶格缺陷进行识别与定位,并自动标注晶格间距、分类统计材料微观颗粒的真实形态、定量分析材料的组织动力学。通过上述方式,本发明能够实现对材料表征图像的自动化高通量分析,并根据材料的微观形貌及其微观动力学对材料的宏观性质进行计算与推导,有利于推动材料学的理论发展和技术进步,具有较高的实际应用价值。