本发明属于能源材料领域,涉及一种新型固体电解质的制备方法,具体涉及一种利用聚合物在纤维素纳米晶表面的原位聚合制备多孔粉体材料并经电解液活化后热压成膜的方法。本申请的技术方案以纤维素纳米晶作为模板,利用聚合物在其表面的原位聚合生长制备具有多孔结构的粉体材料,以少量的电解液活化粉体,通过热压成膜制备固态电解质。本发明制备的固态电解质具有优异的电化学性能和机械性能,具有广阔的应用前景。同时,本发明提供的技术方案解决了传统的溶液蒸发成膜产生大量有毒溶剂的问题,更加环保高效。
📄 2021101193410
📂 H01M10_0565
👤 青岛科技大学
📅 2021-01-28
本发明涉及一种CoNi‑MOFs@NiPc改性的PEO固体电解质,其包括PEO基质及分散于PEO基质中的锂盐和CMN纳米填料,CMN纳米填料是由酞菁镍(NiPc)包覆在CoNi‑MOFs的表面所形成的绒毛状纳米球形颗粒。本发明采用NiPc对CoNi‑MOFs表面进行修饰得到绒毛状纳米球形颗粒填料,用于提高填料在PEO基固态电解质中的分散均匀度,有利于形成连续的锂离子传输通道以提高离子传导率,利用CMN纳米填料所具备的开放金属活性位点和大量的Lewis酸性位点,使电解质中锂盐释放更多游离的锂离子参与转运,利用填料所具有的π‑π共轭基团和大量孔隙结构,为锂离子提供额外的传输通道,抑制锂枝晶的形成,提高电解质低温下区域的离子电导率和全固态锂电池的长循环寿命。
📄 2024103103037
📂 H01M10_056
👤 河北工程大学
📅 2024-03-19
本发明属于新能源材料技术领域,涉及一种水性聚氨酯/离子传导聚合物复合泡沫的碱性固体电解质及制备方法。本发明采用化学发泡法,以水性聚氨酯泡沫作为骨架引入离子传导聚合物,并将其浸泡在碱性溶液中,得到基于水性聚氨酯/离子传导聚合物复合泡沫的碱性固体电解质。所述离子传导聚合物作为离子传输载体,在水性聚氨酯泡沫中形成离子传输通路,进而使该材料获得优异的综合性能,使得该电解质不仅力学性能优良,回弹性好,在碱性条件下具有较好的稳定性;同时本发明制备的碱性固体电解质的具有较低的体积电阻和较高的室温电导率。
📄 2022113344933
📂 C08J9_28
👤 齐鲁工业大学
📅 2022-10-28
一种金属元素掺杂La2Mo2O9固体电解质的制备方法,涉及固体电解质制备技术领域。首先La(NO3)3•6H2O、(NH4)6Mo7O24•4H2O、Pb(NO3)2或者钛酸四丁酯用蒸馏水溶解;然后加入柠檬酸并调节体系pH值后利用超声波清洗仪分散均匀,接着转移至微波化学反应器中加热反应形成湿凝胶;最后将湿凝胶烘干、煅烧然后制片烧结。在钼酸镧基体La位掺杂Pb2+,Ti4+不仅能够有效地抑制该基质的α/β相转变,还可以提高晶体结构中氧空位,提高电导率。电解质具有良好的离子电导率、较低的电导活化能、较高的烧结活性。在800℃时达到最大电导率0.0253S/cm,电导活化能为1.312 eV。
📄 2018115046133
📂 H01M8_1246
👤 合肥学院
📅 2018-12-10
一种Ca‑W混合掺杂Bi2O3固体电解质的制备方法,涉及固体电解质制备技术领域。首先Ca(NO3)2、(NH4)10W12O41·xH2O、Bi(NO3)3用蒸馏水溶解;然后加入柠檬酸并调节体系pH值后利用超声波清洗仪分散均匀,接着转移至微波化学反应器中加热反应形成湿凝胶;最后将湿凝胶烘干、煅烧然后制片烧结。CaxBi1.7‑xW0.3O3.45‑0.5x经760℃预烧处理即可得到萤石型晶体结构,并在780℃烧结2小时,便能得到相对密度高于97%的致密陶瓷烧结体,在750℃时电导率达到0.07978S·cm‑1,活化能为0.845eV,其有望应用于中低温固体氧化物燃料电池电解质材料。
📄 2018115061063
📂 C04B35_453
👤 合肥学院
📅 2018-12-10