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  • 本发明涉及固态电池领域,具体涉及一种包覆型硫化物固态电解质及其制备方法、固态电池及电子装置。所述包覆型硫化物电解质由内核电解质A和外壳电解质B组成,所述的内核电解质A为Li6‑aPS5‑aCl1+a‑bXb型晶态电解质,其中0≤a≤0.8,...
  • 本发明公开了一种核壳结构卤化物固态电解质、其前驱体及制备方法,涉及固态电解质技术领域。所述固态电解质的化学通式为Li2+aMCl6‑xBrx,其中M为Zr、Hf、Ta、Sn或Ce中的一种,其中,0≤a≤2, 0
  • 本发明涉及固态电池技术领域,具体而言,涉及一种纳米级氯化物固态电解质及其制备方法。制备方法包括以下步骤:S1.分别在极性溶剂中对LiCl和金属氯化物MCln进行除杂;其中,M包括Y、Er、Ho、Dy、Gd、Sm、Tb、Zr、Hf中的至少一种...
  • 本申请公开了硫化物固态电解质及其制备方法、固态电池,制备方法包括将普鲁士蓝类似物和按化学计量比计的原料在惰性气氛中进行混合,得到固态电解质前驱体粉末;将固态电解质前驱体粉末于惰性气氛下进行压片,制作得到固态电解质前驱体片;对固态电解质前驱体...
  • 本发明公开一种合金负极复合钠固态电解质的材料及制备方法与应用,属于电池材料技术领域。合金负极复合钠固态电解质的材料的化学式为αNa3+aMbZr2‑cSi2‑dP1‑eO12‑δ·(1‑α)NaxNy,其中Na3+aMbZr2‑cSi2‑d...
  • 本申请提供一种硫化物固体电解质及其制备方法和全固态电池,涉及电池技术领域。该方法包括:对硫化锂与硫化磷混合研磨处理,得到非晶化的混合物,随后对非晶化的混合物进行第一热处理并细化,得到颗粒细小呈细粉状的第一混合物。同时,将硫化锂与卤素锂盐混合...
  • 本申请提供一种固态电解质,其特征在于,所述固态电解质包括氟化硫化物固态电解质和至少部分覆盖于所述氟化硫化物固态电解质表面的氟化层,所述氟化硫化物固态电解质的化学式为Li7‑xPS6‑xClxFy,其中,1≤x≤1.6, 0<y<1,y用于表...
  • 本申请涉及电解质材料技术领域,特别涉及一种具有二维结构的硫化物电解质及其制备方法,该硫化物电解质的化学通式为Li6‑xPS5‑xCl1+x,其中,0≤x≤0.99,所述硫化物电解质的结构包括二维结构层;该硫化物电解质的结构由多个二维结构堆叠...
  • 本申请提供一种固态电解质,所述固态电解质包括卤化物固态电解质和覆盖于所述卤化物固态电解质的至少部分表面的包覆层,所述卤化物固态电解质的化学式为Li3MCl6‑xFx,其中,0<x≤1,M包括III族金属中的至少一种。本申请提供的固态电解质,...
  • 本申请涉及提供一种硒化物固态电解质、制备方法和固态电池,所述硒化物固态电解质的化学通式为Li7‑yPSe6‑yXy,其中,0≤y≤1.6,X包括Cl、Br、I、F中的至少一种。本申请硒化物固态电解质通过将硒完全取代硫获得更高的离子迁移通道,...
  • 本发明公开了一种石榴石型复合固体电解质及其制备方法和应用。所述石榴石型复合固体电解质,其是由LLZO粉体和LLZOF粉体混合后,压制、烧结而成的试块;所述LLZO的化学通式为Li7‑3x‑yGaxLa3Zr2‑yTayO12, 0≤x≤0....
  • 本发明属于电池领域,具体公开一种氧化物固态电解质及其制备方法和应用。本发明将原料依次经过混合、烧结、破碎、干燥以及气磨,制得纳米氧化物固态电解质的粉体。本发明的方法可以提高制得的粉体纳米颗粒均匀度,改善颗粒团聚,使得纳米氧化物固态电解质的粉...
  • 一种梯度结构的耐高温高压固态电解质膜的制备方法和应用,属于固态电池技术领域。具体方案包括以下步骤:步骤一、在多孔聚合物膜基材上滴加热响应聚合物前驱体浆料,直至浆料均匀分散在多孔聚合物膜基材上,得到预聚膜;步骤二、将光响应聚合物前驱体浆料均匀...
  • 本发明公开了一种复合固态电解质及其制备方法与应用,属于固态锂电池技术领域。所述复合固态电解质包含聚合物基体、锂盐以及一种经锂离子改性的导离子型金属有机框架(MOF)材料。本发明中的导离子型MOF材料,其金属中心可选自Zr、Ti、Hf等,有机...
  • 本申请公开了一种复合硫化物固态电解质、正极及其制备方法,所述复合硫化物固态电解质包括内核和包覆在所述内核表面的外壳,所述内核包括纳米纤维素骨架、复合在纳米纤维素骨架中的硫化物固态电解质,所述外壳包括导电聚合物。本申请利用纳米纤维素三维骨架与...
  • 本申请提供一种电解液及电池,属于电池技术领域,电解液应用于电池,电池包括正极片。电解液包括添加剂、锂盐和有机溶剂,锂盐包括双氟磺酰亚胺锂。添加剂在电解液中的质量百分比为X%,双氟磺酰亚胺锂在电解液中的质量百分比为Y%,低粘度溶剂在电解液中的...
  • 本发明公开了一种用于高截止电压环境下的电解质及其制备方法,涉及电池电解质材料技术领域;该电解质通过利用基准电解质溶液的萃取作用,能够针对性的将花青素中具有电化学活性的分子组分萃取出来,并使其能够通过静电作用优先吸附在带负电的高截止电压正极表...
  • 本发明属于新能源电池回收技术领域,公开了一种电解液浸出溶剂及其制备方法和应用。所述电解液浸出溶剂包括第一组分、第二组分、第三组分、第四组分和助溶溶剂;所述第一组分选自酯类;所述第二组分选自腈类;所述第三组分为式Ⅰ所示的化合物,式Ⅰ中R1~R...
  • 为了解决锂离子电池内阻高、高温产气以及高低温容量保持率差的问题,本发明提供一种非水电解液及锂离子电池,所述非水电解液包括锂盐、有机溶剂和添加剂,添加剂包括丁二酸酐衍生物和氟代酯类化合物,其中,丁二酸酐衍生物选自如结构通式(1)和/或结构式(...
  • 根据示例性的实施方案的锂二次电池用电解液包含:添加剂,所述添加剂包含具有特定结构的化合物;有机溶剂;以及锂盐。因此,包含锂二次电池用电解液的锂二次电池具有提高的低温特性和高温稳定性。
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