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公开(公告)号:CN117174989B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202311133309.3
申请日:2023-09-04
Applicant: 华北电力大学
IPC: H01M10/056 , H01M10/058
Abstract: 本发明涉及固态电池技术领域,公开了一种界面连续的高电导复合固态电解质及其制备方法与用途。该制备方法先采用冷冻干燥法将聚合物、导电金属盐以及纳米颗粒的复合溶液制成多孔复合固态电解质,再采用热压干燥法将该多孔复合固态电解质制成界面连续的高电导复合固态电解质。该冷冻干燥‑热压干燥的制备过程,能够使得聚合物紧密包覆纳米颗粒,构筑形成大量连续的聚合物/聚合物界面以及聚合物/纳米颗粒界面,这些界面处能够形成快离子传输通道,加速离子传输,进而提升复合固态电解质的离子电导率以及电化学窗口。
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公开(公告)号:CN116864915A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202311043104.6
申请日:2023-08-18
Applicant: 华北电力大学
IPC: H01M50/403 , H01M50/44 , H01M50/431 , H01M50/409 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及电池隔膜技术领域,尤其涉及一种多功能锂电池复合隔膜及其制备方法和应用。本发明提供了一种多功能锂电池复合隔膜的制备方法,包括以下步骤:将无机纳米颗粒分散液和芳纶纳米纤维溶液混合,得到复合溶液;将所述复合溶液进行真空抽滤后,进行干燥,得到芳纶纳米纤维/无机纳米颗粒复合隔膜。所述制备方法制备得到的多功能锂电池复合隔膜拥有均匀分布的纳米孔隙,机械强度高,热稳定性好,对锂枝晶起到阻止作用,从而改善锂离子电池的安全性能。
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公开(公告)号:CN117174989A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311133309.3
申请日:2023-09-04
Applicant: 华北电力大学
IPC: H01M10/056 , H01M10/058
Abstract: 本发明涉及固态电池技术领域,公开了一种界面连续的高电导复合固态电解质及其制备方法与用途。该制备方法先采用冷冻干燥法将聚合物、导电金属盐以及纳米颗粒的复合溶液制成多孔复合固态电解质,再采用热压干燥法将该多孔复合固态电解质制成界面连续的高电导复合固态电解质。该冷冻干燥‑热压干燥的制备过程,能够使得聚合物紧密包覆纳米颗粒,构筑形成大量连续的聚合物/聚合物界面以及聚合物/纳米颗粒界面,这些界面处能够形成快离子传输通道,加速离子传输,进而提升复合固态电解质的离子电导率以及电化学窗口。
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公开(公告)号:CN116864799A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202311002681.0
申请日:2023-08-10
Applicant: 华北电力大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本发明属于电池技术领域,具体涉及一种柔性固态电解质膜及其制备方法和应用。本发明提供了一种柔性固态电解质膜的制备方法,包括以下步骤:将聚合物纤维、碱性试剂和溶剂第一混合,得到纤维分散液;将所述纤维分散液在基底表面进行涂覆,将得到的湿膜进行冷冻干燥,得到多孔聚合物薄膜骨架;将塑晶熔体和碱金属盐第二混合,得到浸渍液;将所述多孔聚合物薄膜骨架在所述浸渍液中浸渍后,经干燥得到所述柔性固态电解质膜。本发明得到的柔性固态电解质膜具有离子电导率高、柔韧性高且力学性能优异的特点。
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