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新能源

  • 鋰離子電池材料與器件

    類(lèi)型:
    成熟度:
    專(zhuān)利號/型號:
    交易方式:
    簡(jiǎn)介: 針對車(chē)用鋰二次動(dòng)力電池的能量密度受電極材料比容量的限制及其電解液 含低閃點(diǎn)、低燃點(diǎn)的有機溶劑,易引起漏液、著(zhù)火等一系列安全隱患,難以滿(mǎn) 足領(lǐng)域內提出的更高能量密度和更高安全性需求等問(wèn)題,研發(fā)出新型固態(tài)聚合 物電解質(zhì),合成了一種基于表面富含含氧有機官能團的碳量子點(diǎn)(CQDs)的 PEO/CQDs 復合電解質(zhì),一種新型含有環(huán)狀硼酸酯鏈段和醚氧鏈段的有機單體 B-PEGMA ,形成具有星型結構的 POSS-g-PEGMEM/B-PEGMA 有機-無(wú)機復合 聚合物,鋰金屬負極表面形成導鋰穩定的 SEI 膜,提升鋰金屬電池循環(huán)穩定性。
    1.有機-無(wú)機復合調控固態(tài)聚合物電解質(zhì)技術(shù)
    設計合成了一種基于表面富含含氧有機官能團的碳量子點(diǎn)(CQDs)的 PEO/CQDs 復合電解質(zhì),其 Li/Na 室溫離子電導率高達 1.39×10-4 和 7.17×10-5 S cm- 1 ,離子遷移數分別達到 0.48 和 0.42。通過(guò)原位聚合-結晶技術(shù),在納米 晶 TiO2 表面化學(xué)接枝了 PEGMEM-co-SMA 共聚物,獲得具有較好機械性能的 無(wú)機/有機復合電解質(zhì)膜,通過(guò)與有機無(wú)機雜化 OV-POSS 聚合,獲得星型結構 共聚物電解質(zhì),進(jìn)一步提升復合電解質(zhì)膜的電導率及電化學(xué)界面穩定性(80℃, 固態(tài)鋰金屬電池 100 圈后容量保持率 90.2%)。
    2.功能化接枝改性固態(tài)聚合物電解質(zhì)技術(shù)
    合成了一種新型含有環(huán)狀硼酸酯鏈段和醚氧鏈段的有機單體 B-PEGMA , 通過(guò)自由基聚合法將 B-PEGMA 和 PEGMEM 單體成功接枝到 OV-POSS 上得到 了具有星型結構的 POSS-g-PEGMEM/B-PEGMA 有機-無(wú)機復合聚合物。復合電 解質(zhì)的鋰離子遷移數為 0.58,室溫離子電導率高達 3.44×10-4 S.cm- 1 ,具有優(yōu)異 的熱穩定性和電化學(xué)分解電壓。合成了一種具有 3D 交聯(lián)結構的富硼凝膠聚合 物電解質(zhì)(3D-BGPE) ,具有高的鋰離子電導率(8.4 × 10-4 S.cm- 1), 接近單離子傳 導性能(鋰離子遷移數 0.76),在鋰金屬負極表面形成導鋰穩定的 SEI 膜,抑制 鋰枝晶的生長(cháng),提升鋰金屬電池循環(huán)穩定性。原位共聚合成了富硼聚碳酸酯基 固態(tài)電解質(zhì),表現出高楊氏模量(2.41 GPa)、高離子電導率 9.11×10...
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    針對車(chē)用鋰二次動(dòng)力電池的能量密度受電極材料比容量的限制及其電解液  含低閃點(diǎn)、低燃點(diǎn)的有機溶劑,易引起漏液、著(zhù)火等一系列安全隱患,難以滿(mǎn)  足領(lǐng)域內提出的更高能量密度和更高安全性需求等問(wèn)題,研發(fā)出新型固態(tài)聚合  物電解質(zhì),合成了一種基于表面富含含氧有機官能團的碳量子點(diǎn)(CQDs)的  PEO/CQDs 復合電解質(zhì),一種新型含有環(huán)狀硼酸酯鏈段和醚氧鏈段的有機單體  B-PEGMA ,形成具有星型結構的 POSS-g-PEGMEM/B-PEGMA 有機-無(wú)機復合  聚合物,鋰金屬負極表面形成導鋰穩定的 SEI  膜,提升鋰金屬電池循環(huán)穩定性。

    1.有機-無(wú)機復合調控固態(tài)聚合物電解質(zhì)技術(shù)

    設計合成了一種基于表面富含含氧有機官能團的碳量子點(diǎn)(CQDs)的 PEO/CQDs 復合電解質(zhì),其 Li/Na 室溫離子電導率高達 1.39×10-4 和 7.17×10-5   S cm- 1 ,離子遷移數分別達到 0.48 和 0.42。通過(guò)原位聚合-結晶技術(shù),在納米 晶 TiO2 表面化學(xué)接枝了 PEGMEM-co-SMA 共聚物,獲得具有較好機械性能的 無(wú)機/有機復合電解質(zhì)膜,通過(guò)與有機無(wú)機雜化 OV-POSS 聚合,獲得星型結構 共聚物電解質(zhì),進(jìn)一步提升復合電解質(zhì)膜的電導率及電化學(xué)界面穩定性(80℃, 固態(tài)鋰金屬電池 100 圈后容量保持率 90.2%)。

    2.功能化接枝改性固態(tài)聚合物電解質(zhì)技術(shù)

    合成了一種新型含有環(huán)狀硼酸酯鏈段和醚氧鏈段的有機單體 B-PEGMA , 通過(guò)自由基聚合法將 B-PEGMA 和 PEGMEM 單體成功接枝到 OV-POSS 上得到 了具有星型結構的 POSS-g-PEGMEM/B-PEGMA 有機-無(wú)機復合聚合物。復合電 解質(zhì)的鋰離子遷移數為 0.58,室溫離子電導率高達 3.44×10-4  S.cm- 1 ,具有優(yōu)異 的熱穩定性和電化學(xué)分解電壓。合成了一種具有 3D  交聯(lián)結構的富硼凝膠聚合 物電解質(zhì)(3D-BGPE) ,具有高的鋰離子電導率(8.4 × 10-4   S.cm- 1), 接近單離子傳 導性能(鋰離子遷移數 0.76),在鋰金屬負極表面形成導鋰穩定的 SEI 膜,抑制 鋰枝晶的生長(cháng),提升鋰金屬電池循環(huán)穩定性。原位共聚合成了富硼聚碳酸酯基 固態(tài)電解質(zhì),表現出高楊氏模量(2.41 GPa)、高離子電導率 9.11×10-4   S.cm-1 和高鋰離子遷移數 0.68,實(shí)現了固態(tài)鋰金屬電池在寬溫度范圍(10-60℃)的穩 定循環(huán)(600 圈后的容量保持率為 93.3%)。

    應用前景:

    成果制備的新型固態(tài)聚合物電解質(zhì)具有安全性高、易成膜、粘彈性好等優(yōu) 點(diǎn),在提升電池能量密度、工作溫度、循環(huán)壽命、結構與形狀設計靈活性等方 面表現出巨大的優(yōu)勢, 已成為下一代鋰二次電池的主要發(fā)展方向與前沿課題。 目前,已聯(lián)合廣西卓能新能源科技有限公司, 共同開(kāi)發(fā)“碳酸酯基類(lèi)固態(tài)電解 質(zhì)應用技術(shù)”。同時(shí), 正在進(jìn)行類(lèi)固態(tài)高鎳三元圓柱電池的制備和性能評估,預 計在 2022 年進(jìn)入應用推廣階段。

    成熟度:產(chǎn)業(yè)化

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