一种复合型多孔钠离子固态电解质及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118507814A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202310112269.8

    申请日:2023-02-14

    IPC分类号: H01M10/0562 H01M10/054

    摘要: 本发明公开了一种复合型多孔钠离子固态电解质及其制备方法和应用,复合型多孔钠离子固态电解质包括:内核和外壳;内核为微孔数量占比90%‑97%、中孔和/或大孔数量占比5%‑15%的钠离子固态电解质;内核的孔隙率为30%‑90%;外壳为微孔数量占比10%‑15%、中孔和/或大孔数量占比85%‑90%的钠离子固态电解质;外壳的孔隙率为5%‑15%;钠离子固态电解质包括:Na‑β‑A12O3、Na3Zr2Si2PO4、Na0.67Fe0.23‑xCuxMn0.77O2中的任一种,其中,0<x≤0.2;本发明提供的复合型多孔钠离子固态电解质可单独或同时应用于钠离子电池的正极极片、负极极片或隔膜中,其外壳和内核具有的特殊多孔结构可以提高钠离子固态电解质本身的保液性,有利于钠离子的脱嵌,从而提高钠离子电池的电压以及循环性能。

    一种快速获得固态电解质高倍率嵌锂容量的方法

    公开(公告)号:CN118151005A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202211578510.8

    申请日:2022-12-06

    IPC分类号: G01R31/36

    摘要: 本发明实施例涉及一种快速获得固态电解质高倍率嵌锂容量的方法。所述方法包括:根据同种成份不同粒度大小的多个材料样品的体积粒度Dv50特征数据和用其组装的扣式半电池的高倍率放电比容量,构建材料粒度‑高倍率嵌锂容量模型;测定待测固态电解质材料的体积粒度Dv50特征数据;根据得到的体积粒度Dv50特征数据,通过材料粒度‑高倍率嵌锂容量模型,得到固态电解质材料的高倍率嵌锂容量。

    具有多涂层的固态电解质隔膜及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114156602A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111518168.8

    申请日:2021-12-13

    摘要: 本发明涉及一种具有多涂层的固态电解质隔膜及制备方法和应用,包括基膜,以及附着于基膜两侧的第一涂层A和附着于第一涂层A两侧的第二涂层B,第一涂层A和第二涂层B均是以纳米固态电解质材料为主材的混合物,纳米固态电解质材料包括锂晶体材料,第一涂层A的粒径D50在700nm‑10μm之间,第二涂层B的粒径D50在10nm‑500nm之间,引入了不同粒径的新型固态电解质材料,其中大粒度电解质材料涂布的隔膜不仅具备传统陶瓷隔膜的高强度和高热稳定性,而且不同于锂离子在传统陶瓷中是不具备迁移能力的情况,锂离子在本发明隔膜中的新型碳包覆固态电解质材料中具备迁移能力,低粒度电解质材料涂布的隔膜具备极好的锂离子迁移能力,对电解液具备良好的润湿性,能有效降低内阻,提高循环性能。

    具有多涂层的固态电解质隔膜及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114156602B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202111518168.8

    申请日:2021-12-13

    摘要: 本发明涉及一种具有多涂层的固态电解质隔膜及制备方法和应用,包括基膜,以及附着于基膜两侧的第一涂层A和附着于第一涂层A两侧的第二涂层B,第一涂层A和第二涂层B均是以纳米固态电解质材料为主材的混合物,纳米固态电解质材料包括锂晶体材料,第一涂层A的粒径D50在700nm‑10μm之间,第二涂层B的粒径D50在10nm‑500nm之间,引入了不同粒径的新型固态电解质材料,其中大粒度电解质材料涂布的隔膜不仅具备传统陶瓷隔膜的高强度和高热稳定性,而且不同于锂离子在传统陶瓷中是不具备迁移能力的情况,锂离子在本发明隔膜中的新型碳包覆固态电解质材料中具备迁移能力,低粒度电解质材料涂布的隔膜具备极好的锂离子迁移能力,对电解液具备良好的润湿性,能有效降低内阻,提高循环性能。

    表面改性混合离子导体固态电解质材料及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114388881A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202210062585.4

    申请日:2022-01-19

    摘要: 本发明公开了一种表面改性混合离子导体固态电解质材料及制备方法和应用,包括固态电解质颗粒及包覆在固态电解质颗粒表面的石墨烯层;其中,固态电解质颗粒包括Li(x‑4y+9)ZrySixP(3‑x)O12,其中0<x<3,1≤y≤2。本发明提供的表面改性混合离子导体固态电解质材料,由于该固态电解质材料中含有稳定的锆和硅元素,相比其他固态电解质,将其作为锂离子电池中的电解质层时,在电池充放电过程中其性质表现的更加稳定;通过在固态电解质表面包覆一层石墨烯结构,使正、负极不与固态电解质直接接触,而是通过材料表面包裹的石墨烯结构作为传导离子与电子的桥梁,从而削弱了固态电解质与正、负极之间的不相容以及界面电阻较大的问题。

    一种用于长寿命快充型锂电池的负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118173729A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202211573016.2

    申请日:2022-12-08

    摘要: 本发明公开了一种用于长寿命快充型锂电池的负极材料及其制备方法,制备方法包括:步骤S1,按1:[0.1‑2]的质量比称取固态电解质颗粒和造孔剂,置于混合机中混合均匀,然后用压机在30T‑200T之间的压力下压实成块,得到前驱体块状材料;步骤S2,将前驱体块状材料置于氧含量≥50%的高温炉中,升温至400℃‑1000℃,保温3小时‑20小时,去除前驱体块状材料中的造孔剂,然后经破碎、分级至微米级别颗粒,得到多孔固态电解质粉体;步骤S3,通过气相沉积法或液相吸附法将硅沉积到多孔固态电解质粉体的孔隙中形成纳米硅颗粒,得到用于长寿命快充型锂电池的负极材料。

    一种锂镧锆氧固态电解质表面处理的方法及其应用

    公开(公告)号:CN118136930A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202211489403.8

    申请日:2022-11-25

    摘要: 本发明公开了一种锂镧锆氧固态电解质表面处理的方法及其应用,方法包括:将锂镧锆氧固态电解质材料与去离子水混合均匀,形成固含量为10wt%‑35wt%的浆料;向浆料中缓慢加入无机稀酸并搅拌,调节浆料体系的pH值至4‑6范围内,得到酸性混合液;将酸性混合液静置2小时‑48小时,使锂镧锆氧固态电解质材料表面残留的含锂碱性物质与无机稀酸反应生成锂盐,且混合液pH值上升至6‑7范围内,得到弱酸性混合液;将弱酸性混合液过滤得到滤渣,并用去离子水洗涤滤渣,直到滤液呈中性,得到经过表面处理的滤渣物质;将滤渣物质置于烘箱中烘烤干燥,得到表面处理后的锂镧锆氧固态电解质。