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公开(公告)号:CN119495806A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202510080049.0
申请日:2025-01-19
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M10/0562 , H01M10/058 , H01M10/052 , H01M10/42 , C23C14/35 , C23C14/08 , C04B35/50 , C04B35/622 , C04B41/87
Abstract: 一种具有界面修饰层的石榴石型固态电解质、制备方法及其在锂金属对称电池中的应用,属于锂金属对称电池技术领域。本发明所述的界面修饰层为在石榴石型固态电解质表面构筑的厚度5~1000 nm的Ga2O3修饰层,制备步骤为:利用射频磁控溅射技术在石榴石型固态电解质的两侧表面沉积Ga2O3修饰层,分别通过控制温度、O2分压和沉积时间来实现对结晶性、O空位和修饰层厚度的精准调控。本发明提供的界面修饰层可以改善电解质材料与锂金属之间的界面接触,增强电解质对锂的润湿性,降低界面电阻,提高锂对称电池的临界电流密度;同时由于致密修饰层的存在,阻止了空气中H2O和CO2与电解质的接触,增强了电解质的空气稳定性。
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公开(公告)号:CN119528573A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202510104852.3
申请日:2025-01-23
Applicant: 吉林大学
IPC: C04B35/50 , C04B35/622 , H01M10/0562 , H01M10/0525
Abstract: 一种钽酸锂复合石榴石结构的锂镧锆钽氧固态电解质及其制备方法,属于全固态锂离子电池技术领域。本发明是将氧化镧加热处理,再与一水合氢氧化锂、氧化锆、氧化钽在异丙醇中球磨混合均匀,预烧后得到前驱体;将前驱体质量1~10%的LiTaO3和前驱体二次球磨混合均匀并干燥,压片后高温烧结得到固态电解质材料。本发明通过将离子导体LiTaO3引入锂镧锆钽氧固态电解质晶界,在烧结过程中降低孔隙率、增强晶界结合强度、降低电解质电阻及活化能,钽酸锂不会与石榴石结构固态电解质发生反应,不生成阻碍离子传输的杂质,提高了室温下的离子电导率,降低了锂离子的迁移活化势垒,有效解决了因晶界问题而导致的总离子电导率低的问题。
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