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公开(公告)号:CN118572033A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410700193.5
申请日:2024-05-31
IPC分类号: H01M4/133 , H01M10/054 , H01M4/1393 , H01M4/04
摘要: 一种改性硬碳负极极片及其制备方法和应用,属于二次钠离子电池技术领域,具体方案如下:所述改性硬碳负极极片由界面改性剂原位表面处理硬碳负极极片得到,界面改性剂为三甲氧基硅烷和分子式为(R1)2BR2的化合物的醇基溶液或醚基溶液,R1为可水解的甲氧基、乙氧基、氨甲氧基及氨乙氧基官能团,R2为不可水解的、疏水的烃基、苯环、酯基官能团;本发明通过三甲氧基硅烷和(R1)2BR2水解缩合反应在硬碳负极表面构筑了分子网络界面,形成均一稳定的SEI膜,有效提升硬碳负极与碳酸酯基电解液的兼容性,由此改性硬碳负极所制备的二次钠离子电池具有较好的首次库伦效率、循环稳定性及倍率性能。
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公开(公告)号:CN116190783A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211624615.2
申请日:2022-12-16
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H01M10/0566 , H01M10/0569
摘要: 一种局部高浓度钠离子电池电解液,属于钠离子电池技术领域,具体方案如下:一种局部高浓度钠离子电池电解液,包括钠盐、溶剂和稀释剂,钠盐为二氟草酸硼酸钠,稀释剂包括1,3‑二氧戊环和1,3,5‑三氧六环中的至少一种。本发明区别于常规局部高浓度电解液使用的氟代醚类稀释剂,商业化的DOL和TXE成本低廉,作为稀释剂使用具有显著的成本优势,稀释剂中微量溶解的NaODFB可以缓慢引发稀释剂的开环聚合反应,将局部高浓度电解液由液态转变为凝胶态,进一步提升电解质的离子迁移数,改善钠金属负极与电解质的界面相容性,抑制钠金属负极表面枝晶的生长,延长电池的循环寿命。
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公开(公告)号:CN115483432A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211192533.5
申请日:2022-09-28
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H01M10/056 , H01M10/0525 , H01M10/42 , C08F220/28 , C08F222/20 , C08F114/06
摘要: 一种复合固态电解质及其制备方法,属于固态电池技术领域,具体方案如下:一种复合固态电解质,包括聚合物电解质和定向阵列排布在聚合物电解质基体内部的复合无机纳米线,所述复合无机纳米线包括无机固态电解质材料和磁性纳米线,所述无机固态电解质材料包覆在磁性纳米线的表面。磁性纳米线和无机固态电解质材料复合组成具有核壳结构的复合无机纳米线,在磁场环境下,复合无机纳米线在聚合物电解质前驱体溶液中定向阵列排布,结合原位固化技术使无机固态电解质与聚合物电解质接触界面形成连续导通的界面渗流层,界面渗流层具有超高的室温离子电导率,可以高效快速地传导金属离子。
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公开(公告)号:CN115579454B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202211387531.1
申请日:2022-11-07
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H01M4/13 , H01M10/0562
摘要: 一种硫化物固态电解质复合固态正极及固态电池,属于固态电池技术领域,具体方案如下:一种硫化物固态电解质复合固态正极,包括集流体、正极层I和正极层II,正极层I位于集流体的表面,正极层II位于正极层I的表面;正极层I包括正极活性物质,正极层II包括正极活性物质与硫化物固态电解质,正极层I中的正极活性物质和正极层II中的正极活性物质表面均具有包覆层。本发明避免硫化物固态电解质与集流体的直接接触,消除硫化物固态电解质在集流体表面的氧化分解,极大的减少硫化物固态电解质与集流体的界面副反应,保证集流体与电极材料的电子传导,减小界面阻抗,极大的提升硫化物固态电解质固态电池的界面稳定性、充放电可逆容量与循环寿命。
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公开(公告)号:CN115483432B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202211192533.5
申请日:2022-09-28
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H01M10/056 , H01M10/0525 , H01M10/42 , C08F220/28 , C08F222/20 , C08F114/06
摘要: 温离子电导率,可以高效快速地传导金属离子。一种复合固态电解质及其制备方法,属于固态电池技术领域,具体方案如下:一种复合固态电解质,包括聚合物电解质和定向阵列排布在聚合物电解质基体内部的复合无机纳米线,所述复合无机纳米线包括无机固态电解质材料和磁性纳米线,所述无机固态电解质材料包覆在磁性纳米线的表面。磁性纳米线和无机固态电解质材料复合组成具有核壳结构的复合无机纳米线,在磁场环境下,复合无机纳米线在聚合物电解质前驱体溶液中定向阵列排布,结合原位固化技术使无
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公开(公告)号:CN116190783B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202211624615.2
申请日:2022-12-16
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H01M10/0566 , H01M10/0569
摘要: 一种局部高浓度钠离子电池电解液,属于钠离子电池技术领域,具体方案如下:一种局部高浓度钠离子电池电解液,包括钠盐、溶剂和稀释剂,钠盐为二氟草酸硼酸钠,稀释剂包括1,3‑二氧戊环和1,3,5‑三氧六环中的至少一种。本发明区别于常规局部高浓度电解液使用的氟代醚类稀释剂,商业化的DOL和TXE成本低廉,作为稀释剂使用具有显著的成本优势,稀释剂中微量溶解的NaODFB可以缓慢引发稀释剂的开环聚合反应,将局部高浓度电解液由液态转变为凝胶态,进一步提升电解质的离子迁移数,改善钠金属负极与电解质的界面相容性,抑制钠金属负极表面枝晶的生长,延长电池的循环寿命。
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公开(公告)号:CN115579454A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211387531.1
申请日:2022-11-07
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H01M4/13 , H01M10/0562
摘要: 一种硫化物固态电解质复合固态正极及固态电池,属于固态电池技术领域,具体方案如下:一种硫化物固态电解质复合固态正极,包括集流体、正极层I和正极层II,正极层I位于集流体的表面,正极层II位于正极层I的表面;正极层I包括正极活性物质,正极层II包括正极活性物质与硫化物固态电解质,正极层I中的正极活性物质和正极层II中的正极活性物质表面均具有包覆层。本发明避免硫化物固态电解质与集流体的直接接触,消除硫化物固态电解质在集流体表面的氧化分解,极大的减少硫化物固态电解质与集流体的界面副反应,保证集流体与电极材料的电子传导,减小界面阻抗,极大的提升硫化物固态电解质固态电池的界面稳定性、充放电可逆容量与循环寿命。
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