1月20日消息,企查查APP顯示,寧德時代公開“一種固態電解質的制備方法”“一種硫化物固態電解質片及其制備方法”兩種固態電池相關專利。其中第一條公開號為CN112242556A。
專利摘要顯示,本申請提供了一種固態電解質的制備方法,包括:將鋰前體、中心原子配體分散于有機溶劑中,形成反應初混液;將硼酸酯分散于有機溶劑中,形成改性溶液;將反應初混液與改性溶液混合,干燥,得到初始產物;對初始產物研磨、冷壓、熱處理得到固態電解質。在本申請所提供的制備方法中,制得的硫化物固態電解質的離子電導率得到顯著提升,從而也利于全固態電池的能量密度的發揮。
責任編輯:PSY
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。
舉報投訴
-
電解質
+關注
關注
6文章
821瀏覽量
20591 -
固態電池
+關注
關注
10文章
722瀏覽量
28564 -
寧德時代
+關注
關注
21文章
1243瀏覽量
49009
發布評論請先 登錄
相關推薦
熱點推薦
超聲波焊接有利于解決固態電池的枝晶問題
,利用Li與M(M = Au, Ag, Sn)的自發合金化反應,構建Li-M合金界面層,實現界面電場的均勻分布。該研究提供了一種簡便高效的構建堿金屬/固態電解質界面的方法,顯著增強了鋰
發表于 02-15 15:08
清華大學:自由空間對硫化物固態電解質表面及內部裂紋處鋰沉積行為的影響
全性的全固態鋰金屬電池的最具潛力的候選電解質材料之一。 盡管如此,仍有大量研究表明,即使在較低的電流密度下(0.5-1 mA/cm2),全固態金屬鋰電池中鋰枝晶穿透硫化物

陳軍院士團隊最新Angew,聚合物電解質新突破
研究背景 固態鋰金屬電池(SSLMBs)因其高的能量密度和優異的安全性能在能源存儲領域受到廣泛關注。然而,現有固態電解質(SSEs)普遍存在離子傳導性差、電極界面穩定性不足等問題,極大地限制了其實

鎂合金犧牲陽極與電解質接觸不良的原因
一、埋設深度不足 鎂陽極的埋設深度決定了其與周圍電解質的接觸面積和接觸質量。如果埋設深度不足,陽極可能與電解質的接觸不良,導致保護電流分布不均,影響保護效果。特別是在地下水位較低或土壤干燥的區域

Li3MX6全固態鋰離子電池固體電解質材料
? ? 研究背景 Li3MX6族鹵化物(M = Y、In、Sc等,X =鹵素)是新興的全固態鋰離子電池固體電解質材料。與現有的硫化物固體電解質相比,它們具有更高的化學穩定性和更寬的電化學穩定窗口

一種薄型層狀固態電解質的設計策略
通量、足夠的機械強度以及與電極的粘附性接觸等性質。目前,集無機和有機成分優點于一體的復合固態電解質(CSE)有望實現均勻、快速的鋰離子通量,但如何打破機械強度和粘附力之間的權衡仍然是一

半互穿網絡電解質用于高電壓鋰金屬電池
研究背景 基于高鎳正極的鋰金屬電池的能量密度有望超過400 Wh kg-1,然而在高電壓充電時,高鎳正極在高度去鋰化狀態下,Ni4+的表面反應性顯著增強,這會催化正極與電解質界面之間的有害副反應

北京科技大學范麗珍教授團隊In和F共摻雜LPSCl制備固體電解質
對其廣泛應用造成嚴重限制。在這種情況下,采用固體電解質的全固態鋰電池為提高安全性提供了巨大的潛力。在不同的粒子中,硫化物的離子導電性是非常好的。此外,硫化物SES還具有機械健壯性等優點,有可能穩定鋰金屬陽極,從而使高

固態電池的能量密度是多少
隨著全球對可再生能源和電動汽車的需求不斷增長,對高效、安全且環境友好的能源存儲解決方案的需求也隨之增加。固態電池(SSBs)作為一種新型電池技術,因其在能量密度、安全性和循環壽命方面的潛在優勢而成
固態電池的優缺點 固態電池與鋰電池比較
固態電池是一種使用固態電解質代替傳統液態電解質的電池技術。這種電池技術因其在安全性、能量密度和循環壽命等方面的潛在優勢而受到廣泛關注。以下是
無極電容器有電解質嗎,無極電容器電解質怎么測
無極電容器通常存在電解質。電解質在無極電容器中起著重要作用,它可以增加電容器的電容量和穩定性。然而,電解質也可能帶來一些問題,如漏電和壽命問題。
固態電池的概念_固態電池的發展趨勢
固態電池是一種使用固體電極和固體電解質的電池,其內部完全沒有液體的存在,由無機物或有機高分子固體作為電池的電解質。這種電池技術相對于傳統的液態鋰電池具有顯著的優勢,以下是對
評論