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共 21 件在售专利
本发明属于卤化物固态电解质技术领域,涉及一种固体源等离子体构筑高电导率、高对锂稳定性的改性卤化物固态电解质材料及其制备方法和应用。所述的制备方法是以卤化物固态电解质为基体,以卤化铵盐为固体源,利用等离子体技术对卤化物固态电解质进行氮、氟/氯/溴等元素协同掺杂改性,得到改性卤化物固态电解质材料。本发明改性卤化物固态电解质材料表现出优异的电导率、锂锂对称电池性能,具有广阔的市场应用前景。同时,本发明提供的制备方法简单快速高效便捷,且易于控制,有助于推进高性能卤化物固态电解质材料的发展及应用。
📄 2025111348558 📂 C01G15_00 👤 浙江工业大学 📅 2025-08-14
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本发明属于固态锂电池技术领域,涉及一种含乳清酸的固态聚合物电解质膜及其制备方法和在锂金属电池中的应用。所述固态聚合物电解质膜包括聚合物基体、导电锂盐和乳清酸。本发明通过在固态聚合物电解质中引入乳清酸,使得聚合物电解质膜与金属锂的界面相容性增加,提高锂负极的稳定性。在循环过程中乳清酸分解产生的LiN3,存在于锂金属和电解质膜界面处,抑制锂枝晶的生长,提升界面的稳定性和离子传导性,可以显著改善Li/PEO界面。同时添加乳清酸的聚合物电解质组装的电池比容量也得到了提高。乳清酸来源丰富,价格低廉,具有较高经济效益,且本发明的含乳清酸的聚合物固态电解质制备工艺成熟,成本低廉,采用浇筑法成膜,制备简单,适合大规模生产。
📄 2022106556025 📂 H01M10_0565 👤 浙江工业大学 📅 2022-06-10
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本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种用于锂金属负极固态电解质界面层及其等离子体原位构筑方法与应用。所述方法的核心在于采用有机‑无机‑合金组分前驱体为等离子体反应源,调控混合比例和反应条件于锂金属表面进行等离子体反应,能够原位构筑一层独特的梯度分层结构的有机‑无机‑合金复合的人工固态电解质界面层。该固态电解质界面层外层为柔性有机相,中层为刚性无机快离子导体,内层为亲锂合金相,能协同抑制锂枝晶生长、显著提升了锂金属负极的界面稳定性。同时,本发明提供的制备方法简单快速高效环保,条件温和,且易于控制,显著提升了锂金属负极的循环稳定性和库伦效率,有助于推进高能量密度锂金属电池的发展。
📄 202511405151X 📂 C23C16_505 👤 浙江工业大学 📅 2025-09-29
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本发明涉及一种PFSA‑K固态复合电解质隔膜及其制备方法和应用,属于电池材料技术领域,该隔膜的制备方法主要为:首先以PFSA‑Li粉末与钾源为原料通过离子交换反应制备PFSA‑K粉末,然后将PFSA‑K粉末溶解于有机溶剂后获得PFSA‑K胶液,在搅拌下向该胶液中加入电解液,获得混合溶液,最后将混合溶液进行刮涂后干燥,制得PFSA‑K固态复合电解质隔膜。以该方法制备的隔膜厚度更薄,有利于商业化过程中减薄电池的厚度,提升全电池能量密度,将该隔膜用于二次固态钾离子半电池/全电池中,能够获得良好的电化学性能。另外,以该隔膜组装成的电池,在低至零下二十五度时依旧可以正常工作。该方法简单易操作,对设备要求低,适合扩大化生产。
📄 2019110193554 📂 H01M10_0565 👤 西南大学 📅 2019-10-24
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本发明涉及一种PFSA-Na固态复合电解质隔膜及其制备方法和应用,属于电池材料技术领域,该隔膜的制备方法主要为:首先以PFSA-Li粉末与钠源为原料通过离子交换反应制备PFSA-Na粉末,然后将PFSA-Na粉末溶解于有机溶剂后获得PFSA-Na胶液,在搅拌下向该胶液中加入电解液,获得混合溶液,最后将混合溶液进行刮涂后干燥,制得PFSA-Na固态复合电解质隔膜。以该方法制备的隔膜厚度更薄,有利于商业化过程中减薄电池的厚度,提升能量密度,将该隔膜用于二次固态钠离子电池中,能够有效提高该电池的循环稳定性。另外,以该隔膜组装成的电池,在零下十几度依旧可以正常工作。该方法简单易操作,对设备要求低,适合扩大化生产。
📄 2019107361516 📂 H01M10_058 👤 西南大学 📅 2019-08-09
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本发明属于功能性电解质技术领域,具体涉及一种具有界面优化功能的层叠式复合电解质,与常规的烷氧基硅烷偶联剂相比,采用的丙烯酰胺基硅烷偶联剂,除了可以发挥偶联剂联结有机/无机界面的作用,还可以利用丙烯酰胺基团的多重氢键,改善锂离子的环境,提高电解质的电导率。此外,丙烯酰胺基团中的酰氧基具有较强的亲锂性,可以调控锂离子在锂负极表面的扩散行为,均匀锂的沉积/溶解,进一步提升电极/电解质界面稳定性。以上化学作用,结合层叠式电解质两侧有机组分的柔性物理特性,可以有效改善固态电池体系存在的刚性界面问题。该方法简单易行,且成本低廉,适合大规模生产与应用。
📄 2022104774256 📂 H01M10_056 👤 江苏理工学院 📅 2022-05-04
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本发明公开了一种接枝‑NH2固态聚合物电解质及其制备方法,属于锂电池技术领域。该方法采用聚乙烯亚胺(PEI)、聚偏二氟乙烯‑六氟丙烯(PVDF‑HFP)和双三氟甲烷磺酰亚胺锂(LiTFSI)制备接枝‑NH2固态聚合物电解质PN‑g‑PHE。基于PEI中丰富的氨基基团,能与PVDF‑HFP在常温下发生交联形成三维交联网络结构,以此来调节Li+的迁移和稳定金属锂与电解质的界面,从而实现了高性能的固态LMBs。本发明公开的接枝固态聚合物电解质的最大抗拉强度提升至6.73MPa,在60℃下,离子电导率为2.14×10‑4S/cm和Li+迁移数达到0.55,电化学稳定窗口提高到了4.52V。Li/Li对称电池能够稳定循坏超1000h以上,此外Li/LFP全电池以及倍率性能显著,在0.2C下循坏300圈,其容量保持率高达97%,库仑效率接近99%。
📄 2023102973781 📂 H01M10_058 👤 浙江理工大学 📅 2023-03-24
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本发明涉及一种储能功能材料的制备方法,特别涉及一种腈纶基陶瓷复合纳米纤维固态电解质及其制备方法,属于储能材料技术领域。本发明首先制备氧化物型陶瓷纳米颗粒;然后将氧化物型陶瓷纳米颗粒分散于腈纶溶液中配置纺丝前驱液,进行静电纺丝得到腈纶基氧化物型陶瓷纳米纤维;最后,将腈纶基氧化物型陶瓷纳米纤维与“聚合物‑导电锂盐”体系通过浇筑的方式复合,获得腈纶基陶瓷复合纳米纤维固态电解质。该材料可应用于柔性全固态锂电池为代表的储能领域,具有良好的电化学性能,机械柔性和高安全性。
📄 2022102463869 📂 H01M10_056 👤 浙江理工大学 📅 2022-03-14
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本发明涉及一种复合固态电解质及其制备方法,复合固态电解质由精细Li6.75La3Zr1.75Ta0.25O12陶瓷粉末、PVDF聚合物基底、增塑剂、分散剂和锂盐组成,精细Li6.75La3Zr1.75Ta0.25O12陶瓷粉末、PVDF聚合物基底、增塑剂、分散剂和锂盐在有机溶剂中充分搅拌溶解后,分散剂以线状、面状附着于PVDF聚合物表面,使增塑剂、精细Li6.75La3Zr1.75Ta0.25O12陶瓷粉末充分穿插于PVDF聚合物基底中,促进PVDF聚合物基底与增塑剂混合产生共混改性,构成以PVDF聚合物基底为连续相、分散剂和增塑剂为分散相的交错排布的点、线、面、层多维混插体系结构。本发明具有如下优点:易于操作、合成条件温和并且可大规模生产,得到的复合电解质有较好的柔韧性和较高的室温离子电导率。
📄 2021114884991 📂 H01M10_0565 👤 电子科技大学长三角研究院(湖州) 📅 2021-12-08
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本发明涉及一种可降解固态电解质膜及其制备方法以及由其制成的锂电池,所述可降解固态电解质膜包括按重量份数比计算的如下原料:改性淀粉10-15份、聚乳酸-羟基乙酸共聚物5-10份、聚己内酯8-10份、聚乳酸15-20份、正硅酸乙酯10-15份、甲基丙烯酸甲酯5-10份、硅烷偶联剂2-5份、二苯基甲烷二异氰酸酯3-5份、乙酸丙酸纤维素5-10份、邻苯二甲酸二丁酯5-8份、过氧化苯甲酰0.1-0.3份、锂盐A 8-10份,该可降解固态电解质膜还具有良好的力学性能、耐高温性能、良好的柔韧性以及良好的电导率,是一种性能优越的电解质膜。
📄 2019102687425 📂 C08L67_04 👤 苏州思达奇环保新材料有限公司 📅 2019-04-04
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本发明公开了一种聚环氧乙烷基固态电解质、其制备方法和应用,属于电池技术领域,该聚环氧乙烷基固态电解质包括羟基磷灰石纳米线或接枝氨基甲酸酯基团、乙二醇链段和聚乳酸分子链的羟基磷灰石纳米线,羟基磷灰石纳米线的质量或接枝氨基甲酸酯基团、乙二醇链段和聚乳酸分子链的羟基磷灰石纳米线的质量为聚环氧乙烷质量的0.25%~6%。本发明的聚环氧乙烷基固态电解质可有效克服传统羟基磷灰石与聚环氧乙烷极性差异大的缺陷,具有离子电导率高和电化学稳定的特点,在低掺入量即可实现高电化学性能,填料掺入量低至0.25%,即可实现超过100次循环后放电容量保持在160mAh/g,电池容量保持率超过95%。
📄 2025110804680 📂 H01M10_0564 👤 西安理工大学 📅 2025-08-04
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本发明公开了一种锂电池空心纳米球基复合固态电解质及其制备方法,具体涉及锂电池技术领域。所述方法包括空心纳米球的合成:采用溶解于氨水和去离子水的混合液的十二基烷基硫酸钠和十六烷基三甲基溴化铵与正硅酸乙酯通过模板法制得SiO2空心纳米球;SiSE制备:将SiO2空心纳米球和PVDF在NMPP分散剂中通过将前驱体溶液在SiO2空心纳米球层中原位聚合得到SiSE。将SiSE应用于LFP/SiSE/Li电池,发现该电池由于稳定的电极/电解质界面和锂枝晶生长显著的抑制作用表现出良好的循环性能。SiSE优越的性能及其简便的固态电池装配工艺使其成为高能量密度锂金属电池的电解质材料。
📄 2022112136882 📂 H01M10_0565 👤 辽宁登赛新能源有限公司 📅 2022-09-30
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一种接枝-NH2固态聚合物电解质及其制备方法

2023102973781 · 浙江理工大学
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腈纶基陶瓷复合纳米纤维固态电解质及其制备方法

2022102463869 · 浙江理工大学
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一种复合固态电解质及其制备方法

2021114884991 · 电子科技大学长三角研究院(湖州)
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可降解固态电解质膜及其制备方法以及由其制成的锂电池

2019102687425 · 苏州思达奇环保新材料有限公司
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聚环氧乙烷基固态电解质、其制备方法和应用

2025110804680 · 西安理工大学
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一种锂电池空心纳米球基复合固态电解质及其制备方法

2022112136882 · 辽宁登赛新能源有限公司
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