一种固态电解质用无机纳米粒子填料及其制备方法.pdf
是湛****21
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本发明公开了一种固态电解质用无机纳米粒子填料及其制备方法,其中该固态电解质用无机纳米粒子填料主要由磺酸基团修饰的无机纳米粒子与氨基封端的聚醚经由磺酸?氨基离子键链接而成;磺酸基团修饰的无机纳米粒子与氨基封端的聚醚两者的质量比为10/1~1/10。本发明通过对填料关键核心组分、外壳组分及它们之间的配比等进行调整,并对制备方法的整体工艺流程设计、以及各个反应步骤的参数条件进行改进,获得的固态电解质用无机纳米粒子填料,一方面填料表面接枝有同性电荷,电荷间的互斥作用保证了纳米粒子在体系中的均匀分散,另一方面,均匀
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本发明公开了一种环糊精作为填料的固态电解质及其制备方法与应用。该方法包括:将锂盐、环糊精及溶剂混合,超声分散,搅拌,得到悬浮液,加入高分子聚合物,搅拌均匀,得到浆料,将浆料倒入模具中,静置,真空干燥,得到固态电解质。本发明采用有机超分子环糊精作为填料,可以降低聚合物的结晶度,增加聚合物电解质膜的电导率。此外,环糊精分子中的羟基还可以与EO(氧化乙烯)单元中的醚氧官能团形成氢键,提高醚氧官能团的路易斯碱性,从而能够促进锂盐的解离,增加电导率;同时,形成的连续氢键网络可以提高聚合物电解质的机械强度。制备的PE
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本发明属于锂离子电池领域,具体涉及一种交联型的有机‑无机复合纳米材料改性固态聚合物电解质及其制备方法。该电解质组成包括:聚合物基体、锂盐和超交联有机‑无机复合填料,所述超交联有机‑无机复合填料为有机‑无机共聚物作为反应单体通过傅‑克反应得到的核壳结构的超交联纳米粒子;该电解质是在无水无氧环境下,将超交联有机‑无机复合填料、聚合物基体、锂盐在溶剂中均匀搅拌后浇铸成型、干燥得到。本发明固态聚合物电解质具有较高的离子电导率及其它优异的电化学性能,可以在较宽温度的范围内使用。
一种有机-无机复合固态电解质及其制备方法和应用.pdf
本发明涉及一种有机?无机复合固态电解质及其制备方法和应用,原料包括聚合物单体、钠盐、交联剂、增塑剂以及麦烃硅钠石,聚合物单体和钠盐中Na<base:Sup>+</base:Sup>的摩尔比为(8~20):1,交联剂用量为聚合物单体质量的1~10%,增塑剂用量为聚合物单体质量的10~20%;麦烃硅钠石的用量为聚合物单体、钠盐、交联剂和增塑剂总质量的1~10%。本发明复合固态电解质不仅具有聚合物电解质的柔韧性以及易加工性,而且具有无机电解质优良的化学稳定性,宽的电化学窗口,在全电池中表现出良好的界面稳定性和动