一种多层固态电解质及其制备方法和由其形成的锂电池

    公开(公告)号:CN111261934B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202010071346.6

    申请日:2020-01-21

    摘要: 本发明涉及新能源材料技术领域的一种多层固态电解质及其制备方法和由其形成的锂电池。该多层固态电解质包括顺次设置的均具有1×10‑6S/cm以上离子电导率的锂离子均匀沉积层、锂枝晶抑制层和支撑层。锂离子均匀沉积层可以很好地保护锂金属的表面,诱导Li+的均匀分布;锂枝晶抑制层为电解质整体提供机械支撑,同时阻止锂枝晶刺穿隔膜,抑制锂枝晶的生长;支撑层一方面解决锂离子均匀沉积层和锂枝晶抑制层没有自支撑特点、机械强度不够高,无法完全阻止锂枝晶刺穿的问题,另一方面有利于降低界面阻抗。本发明的多层固态电解质具有高电导率、高机械强度、低电解质/正极界面阻抗和耐高温的优点,且能同时实现对锂金属保护以及对锂枝晶的抑制。

    一种石墨烯/硼烯复合界面膜改性锌金属负极的制备方法和锌离子电池

    公开(公告)号:CN116525751A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310636361.4

    申请日:2023-06-01

    IPC分类号: H01M4/04 H01M4/62 H01M10/36

    摘要: 本发明涉及一种石墨烯/硼烯复合界面膜改性锌金属负极的制备方法和锌离子电池,属于锌离子电池负极技术领域。所述方法选用石墨烯和硼烯作为改性材料,在表面活性剂的作用下,通过恒电流法在锌负极表面形成一层石墨烯和硼烯复合界面膜。以所述锌金属负极组装的Zn||Zn对称电池可以在5mAcm‑2电流密度,1mAhcm‑2的沉积容量下可逆循环1900h,匹配商业化的锰酸锂正极制备的锌离子电池在1C的电流密度下充放电循环50圈有105.95mAhg‑1的可逆放电比容量,并且展现出优异的倍率性能。

    一种固体电解质界面膜、碱金属电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN113690485A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202010420698.8

    申请日:2020-05-18

    摘要: 本申请提供一种固体电解质界面膜、碱金属电极及其制备方法。本申请提供了多金属氧簇和1,3‑二氧戊环反应形成的聚合物在固体电解质界面膜中的应用。该固体电解质界面膜,包括由多金属氧簇和1,3‑二氧戊环反应形成的聚合物层。通过多金属氧簇中的多酸阴离子与1,3‑二氧戊环的阳离子聚合,生成柔性、可自愈的聚合物层,用以抑制碱金属枝晶的生长,整个制备过程的实现类似于生物学信息刺激的响应,是一种仿基因编辑技术响应的可自修复的人工固体电解质界面膜的制备方法。同时由于其具有柔性的特点,降低了机械性能差的SEI膜随着碱金属电池长时间循环破裂的风险,从而避免了碱金属枝晶生长造成的安全性问题,有利于提高电池的电化学性能。

    一种固体电解质界面膜、碱金属电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN113690485B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202010420698.8

    申请日:2020-05-18

    摘要: 本申请提供一种固体电解质界面膜、碱金属电极及其制备方法。本申请提供了多金属氧簇和1,3‑二氧戊环反应形成的聚合物在固体电解质界面膜中的应用。该固体电解质界面膜,包括由多金属氧簇和1,3‑二氧戊环反应形成的聚合物层。通过多金属氧簇中的多酸阴离子与1,3‑二氧戊环的阳离子聚合,生成柔性、可自愈的聚合物层,用以抑制碱金属枝晶的生长,整个制备过程的实现类似于生物学信息刺激的响应,是一种仿基因编辑技术响应的可自修复的人工固体电解质界面膜的制备方法。同时由于其具有柔性的特点,降低了机械性能差的SEI膜随着碱金属电池长时间循环破裂的风险,从而避免了碱金属枝晶生长造成的安全性问题,有利于提高电池的电化

    一种多层固态电解质及其制备方法和由其形成的锂电池

    公开(公告)号:CN111261934A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010071346.6

    申请日:2020-01-21

    摘要: 本发明涉及新能源材料技术领域的一种多层固态电解质及其制备方法和由其形成的锂电池。该多层固态电解质包括顺次设置的均具有1×10-6S/cm以上离子电导率的锂离子均匀沉积层、锂枝晶抑制层和支撑层。锂离子均匀沉积层可以很好地保护锂金属的表面,诱导Li+的均匀分布;锂枝晶抑制层为电解质整体提供机械支撑,同时阻止锂枝晶刺穿隔膜,抑制锂枝晶的生长;支撑层一方面解决锂离子均匀沉积层和锂枝晶抑制层没有自支撑特点、机械强度不够高,无法完全阻止锂枝晶刺穿的问题,另一方面有利于降低界面阻抗。本发明的多层固态电解质具有高电导率、高机械强度、低电解质/正极界面阻抗和耐高温的优点,且能同时实现对锂金属保护以及对锂枝晶的抑制。