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- [发明专利]以气凝胶为粉体的陶瓷隔膜及其在锂离子电池中的应用-CN201710147195.6在审
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赵金保;张鹏
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厦门大学
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2017-03-13
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2017-05-31
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H01M2/16
- 以气凝胶为粉体的陶瓷隔膜及其在锂离子电池中的应用,涉及锂离子电池隔膜。所述以气凝胶为粉体的陶瓷隔膜以气凝胶作为陶瓷粉体,所述陶瓷粉体涂布在隔膜上形成陶瓷隔膜。所述以气凝胶为粉体的陶瓷隔膜可在电池中应用。所述电池包括非水电解液二次电池等;所述电池包括正极材料、负极材料和以气凝胶为粉体的陶瓷隔膜,所述以气凝胶为粉体的陶瓷隔膜设在正极材料和负极材料之间。气凝胶是一种由原子团簇交联而形成的轻质纳米介孔非晶材料,其孔隙率高达80%以上,比表面积高达800~1000m2/g,并具有优异的透光性、极低的热导率、耐高温和低密度等特性。可作为锂离子等二次电池的高安全隔膜材料,具有优异的热稳定性和电化学性能。
- 凝胶陶瓷隔膜及其锂离子电池中的应用
- [发明专利]一种改性隔膜及其制备方法和应用-CN201610139128.5在审
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郭华军;王辉;李新海;王志兴;彭文杰;胡启阳
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中南大学
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2016-03-11
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2016-06-15
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H01M2/14
- 本发明公开了一种改性隔膜,包括隔膜基体和分别位于隔膜基体两表面的电子导电涂层和无机硬质涂层;其中电子导电涂层为石墨烯与多孔碳材料的混合涂层,无机硬质涂层为氮碳材料涂层、氮硅材料涂层、碳硼材料涂层或硅碳材料涂层本发明的制备方法:分别将电子导电浆料和无机硬质材料浆料均匀涂覆在隔膜基体的两表面上并分别干燥,即得到改性隔膜。本发明的改性隔膜对有机电解液的扩散和吸收能力强,离子电导率高;对聚硫锂有明显的吸附阻挡作用,进而抑制穿梭效应的发生,并且能防止电池短路,有效抑制循环过程中负极金属锂枝晶的生长,防止其刺穿隔膜,可以对锂负极进行保护,解决了锂枝晶形成后刺穿隔膜的问题,提高了电池的安全性能。
- 一种改性隔膜及其制备方法应用
- [发明专利]隔膜的制备方法及锂离子电池-CN201510292908.9有效
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黄碧英;孙喜梅;李艳
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龙能科技(苏州)有限公司
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2015-06-01
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2020-02-07
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H01M2/14
- 本发明涉及一种隔膜的制备方法以及包括上述隔膜的制备方法制备得到的隔膜的锂离子电池。上述隔膜的制备方法,包括如下步骤:将陶瓷材料通过物理气相沉积技术涂布于有机基材的两个表面,得到隔膜,隔膜为陶瓷材料涂布的有机隔膜,物理气相沉积技术为磁控溅射、离子束溅射、脉冲激光沉积、原子层沉积和电子束蒸镀中的至少一种物理气相沉积技术的技术工艺过程简单,对环境改善,无污染,耗材少,成膜均匀致密,而且使陶瓷材料与有机基体的结合力强,制备得到的隔膜中陶瓷材料层与基材的机械粘接性较强,有利于应用。此外,还设计一种锂离子电池,包括上述隔膜的制备方法制备得到的隔膜。
- 隔膜制备方法锂离子电池
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