一种双侧改性的电池专用隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114865229A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210555851.7

    申请日:2022-05-19

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种双侧改性的电池专用隔膜及其制备方法,属于材料化学领域。本发明采用静电纺丝聚丙烯腈(PAN)纳米纤维膜为基材,在隔膜朝向正极侧原位界面聚合超薄共价三嗪哌嗪(CTP)纳米膜,在隔膜朝向负极侧磁控溅射钽掺杂石榴石型(LLZTO)纳米颗粒来得到双侧改性的电池专用隔膜。本发明制备的隔膜具有隔膜改性层厚度增加极小,界面聚合CTP改性层与磁控溅射LLZTO改性层厚度均低于1微米;避免了隔膜因传统改性方法带来的厚度极大增加,从而避免了电池内部离子传输缓慢及能量密度降低的问题。另外,本发明采用PAN纳米纤维膜极大程度上提高了隔膜的耐热性能,从而保障了电池的安全使用温度。

    一种用于锂/钠硫电池的蒲棒结构陶瓷复合隔膜夹层及其制备方法

    公开(公告)号:CN115020914B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202210557572.4

    申请日:2022-05-19

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于锂/钠硫电池的蒲棒结构陶瓷复合隔膜夹层及其制备方法,属于材料化学领域。本发明首先采用静电纺丝装置制备PAN纳米纤维膜,然后经高温碳化处理得到碳纳米纤维膜;以碳纳米纤维膜为基材,利用高真空磁控溅射设备在碳纳米纤维表面共溅射MoS2和Al2O3得到蒲棒结构的MoS2/Al2O3@CNF陶瓷复合隔膜夹层。本发明所制备的蒲棒结构MoS2/Al2O3@CNF夹层兼具刷子过滤和膜过滤的双效过滤功能,可以物理阻隔多硫化物;同时蒲棒结构MoS2/Al2O3@CNF夹层具有超高的比表面积可以暴露更多的化学吸附和催化活性位点,可以有效的捕获多硫化物并实现高效的转化,提高活性物质的利用率。并且本发明方法不含有任何粘结剂并且不易脱粉,提高了电池的能量密度和循环稳定性。

    一种双侧改性的电池专用隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114865229B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202210555851.7

    申请日:2022-05-19

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种双侧改性的电池专用隔膜及其制备方法,属于材料化学领域。本发明采用静电纺丝聚丙烯腈(PAN)纳米纤维膜为基材,在隔膜朝向正极侧原位界面聚合超薄共价三嗪哌嗪(CTP)纳米膜,在隔膜朝向负极侧磁控溅射钽掺杂石榴石型(LLZTO)纳米颗粒来得到双侧改性的电池专用隔膜。本发明制备的隔膜具有隔膜改性层厚度增加极小,界面聚合CTP改性层与磁控溅射LLZTO改性层厚度均低于1微米;避免了隔膜因传统改性方法带来的厚度极大增加,从而避免了电池内部离子传输缓慢及能量密度降低的问题。另外,本发明采用PAN纳米纤维膜极大程度上提高了隔膜的耐热性能,从而保障了电池的安全使用温度。

    一种用于锂/钠硫电池的蒲棒结构陶瓷复合隔膜夹层及其制备方法

    公开(公告)号:CN115020914A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210557572.4

    申请日:2022-05-19

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于锂/钠硫电池的蒲棒结构陶瓷复合隔膜夹层及其制备方法,属于材料化学领域。本发明首先采用静电纺丝装置制备PAN纳米纤维膜,然后经高温碳化处理得到碳纳米纤维膜;以碳纳米纤维膜为基材,利用高真空磁控溅射设备在碳纳米纤维表面共溅射MoS2和Al2O3得到蒲棒结构的MoS2/Al2O3@CNF陶瓷复合隔膜夹层。本发明所制备的蒲棒结构MoS2/Al2O3@CNF夹层兼具刷子过滤和膜过滤的双效过滤功能,可以物理阻隔多硫化物;同时蒲棒结构MoS2/Al2O3@CNF夹层具有超高的比表面积可以暴露更多的化学吸附和催化活性位点,可以有效的捕获多硫化物并实现高效的转化,提高活性物质的利用率。并且本发明方法不含有任何粘结剂并且不易脱粉,提高了电池的能量密度和循环稳定性。

    一种可拉伸纱线型电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN116417659A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202310353926.8

    申请日:2023-04-04

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种可拉伸纱线型电池及其制备方法,属于柔性电池技术领域。本发明是采用半预聚体法将CNT均匀分散在聚氨酯软链段再进行聚合,使CNT选择性分散在软相区中,通过静电纺丝制备出高弹导纳米纤维电膜作为集流体,不仅可以在纱线内部及表面建立导电网络实现纱线的高导电性,而且实现了活性物质较强的负载力;同时采用PUA为凝胶电解质固体成分,以磷酸三丁酯为溶剂,为电解质提供了良好的拉伸性能和良好的环境稳定性,加入锂双三氟甲基磺酰亚胺和1‑丁基‑3‑甲基咪唑双三氟甲基磺酰亚胺,提升电解质的离子电导率;最终制备出的可拉伸锂离子电池具有较好的柔韧性能和容量保持性能,在柔性电子领域具有广泛的应用前景。

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