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PMMA-[BMIM]PF_6-非质子溶剂复合型凝胶电解质的制备和性能 被引量:2
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作者 黄雪原 郭建平 +3 位作者 孙艳美 沈加春 陈小花 尹笃林 《精细化工》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第9期833-837,849,共6页
采用烯类单体MMA在离子液体[BMIM]PF6和PC、DMC等形成的混合溶液中聚合,合成一系列PMMA-[BMIM]PF6-非质子溶剂复合型凝胶电解质,并对其性能进行了研究。结果表明,当m([BMIM]PF6)∶m(PC)=45∶55时,凝胶电解质PMMA-PC-[BMIM]PF6的室温电... 采用烯类单体MMA在离子液体[BMIM]PF6和PC、DMC等形成的混合溶液中聚合,合成一系列PMMA-[BMIM]PF6-非质子溶剂复合型凝胶电解质,并对其性能进行了研究。结果表明,当m([BMIM]PF6)∶m(PC)=45∶55时,凝胶电解质PMMA-PC-[BMIM]PF6的室温电导率值为3.44×10-3S/cm,当m([BMIM]PF6)∶m(DMC-PC)=35∶65时,PMMA-LiPF6-(PC-DMC)-[BMIM]PF6的室温电导率值为10.05×10-3S/cm,并随温度升高而增加,变化规律符合VTF方程。凝胶电解质热分解温度都在250℃以上,在80℃时热失重小于0.97%。锂离子的迁移数约为0.3。电化学窗口高达5.1V。 展开更多
关键词 复合电解质 离子电导率 热稳定性 锂离子迁移数 电化学窗口 功能材料
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双锂盐凝胶复合电解质的制备及其在锂金属电池中的应用
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作者 郭宇翔 黄立强 +1 位作者 王刚 王宏志 《无机材料学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2023年第7期785-792,I0001,I0002,共10页
锂金属具有理论比容量高、还原电位低及储量高等优势,是高能量密度锂离子电池的理想负极材料之一。然而,传统的液态电解质与锂金属的不相容性极大地限制了其应用。本研究采用原位聚合的方法,开发了一种与锂金属负极相容性良好的凝胶复... 锂金属具有理论比容量高、还原电位低及储量高等优势,是高能量密度锂离子电池的理想负极材料之一。然而,传统的液态电解质与锂金属的不相容性极大地限制了其应用。本研究采用原位聚合的方法,开发了一种与锂金属负极相容性良好的凝胶复合电解质(Gel Complex Electrolyte,GCE)。向该电解质中引入的双锂盐体系可与聚合物组分共同作用,拓宽了电解质的电化学窗口(5.26 V,商用电解液的电化学窗口为3.92 V),并能够获得较高的离子电导率(30℃,1×10^(–3)S·cm^(–1))。锂金属负极表面的形貌表征及元素分析结果显示,在双锂盐体系的作用下,GCE表现出对锂金属明显的保护效果,锂金属负极的体积效应及枝晶生长得到了明显抑制。同时,匹配商业磷酸铁锂(LiFePO4)正极材料组装的锂金属全电池也展现出优异的循环稳定性和良好的倍率性能,在25℃下以0.2C(1C=0.67 mA·cm^(–2))的恒定电流循环200圈后,容量保持率可以达到92.95%。研究表明,该GCE能有效提高锂金属电池的安全稳定性以及综合的电化学性能,有望提供一种普适化的准固态电解质设计策略。 展开更多
关键词 锂金属 原位聚合 复合电解质 电化学稳定性
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共混法制备硅酸镁锂/PAAS/KOH/H_2O凝胶电解质
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作者 颜攀敦 桑商斌 +1 位作者 邓明周 伍秋美 《电池》 CAS CSCD 北大核心 2011年第4期206-209,共4页
以硅酸镁锂(MLS)、聚丙烯酸钠(PAAS)及KOH为原料,采用共混法制备了MLS/PAAS/KOH/H2O复合无机碱性凝胶电解质。采用交流阻抗、循环伏安和恒流充放电测试对样品进行研究。室温时,制备的凝胶电解质具有与6 mol/L KOH溶液同一数量级的电导... 以硅酸镁锂(MLS)、聚丙烯酸钠(PAAS)及KOH为原料,采用共混法制备了MLS/PAAS/KOH/H2O复合无机碱性凝胶电解质。采用交流阻抗、循环伏安和恒流充放电测试对样品进行研究。室温时,制备的凝胶电解质具有与6 mol/L KOH溶液同一数量级的电导率电化学稳定窗口约为1.6 V;以m(MLS)∶m(PAAS)∶m(KOH)∶m(H2O)=0.6∶1.0∶5.0∶15.0的MLS/PAAS/KOH/H2O凝胶电解质组装的MH/Ni电池,经250次1.0C恒流循环后,充放电效率仍在95%以上。 展开更多
关键词 复合无机碱性电解质 共混法 电导率 MH/NI电池
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Fast-ionic conductor Li_(2.64)(Sc_(0.9)Ti_(0.1))_(2)(PO_(4))_(3) doped PVDF-HFP hybrid gel-electrolyte for lithium ion batteries 被引量:5
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作者 WANG Zhen-yu LI Cong +5 位作者 HUANG Ying-de HE Zhen-jiang YAN Cheng MAO Jing DAI Ke-hua ZHENG Jun-chao 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2022年第9期2980-2990,共11页
With increasing demand on energy density of lithium-ion battery,wide electrochemical window and safety performance are the crucial request for next generation electrolyte.Gel-electrolyte as a pioneer for electrolyte s... With increasing demand on energy density of lithium-ion battery,wide electrochemical window and safety performance are the crucial request for next generation electrolyte.Gel-electrolyte as a pioneer for electrolyte solidization development aims to solve the safety and electrochemical window problems.However,low ionic conductivity and poor physical performance prohibit its further application.Herein,a fast-ionic conductor(Li_(2.64)(Sc_(0.9)Ti_(0.1))_(2)(PO_(4))_(3))(LSTP)was added into poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene)(PVDF-HFP)base gel-electrolyte to enhance mechanical properties and ionic conductivity.Evidences reveal that LSTP was able to weaken interforce between polymer chains,which increased the ionic conductibility and decreased interface resistance during the cycling significantly.The obtained LiFePO_(4)/hybrid gel-electrolyte/Li-metal coin cell exhibited excellent rate capacity(145 mA·h/g at 1C,95 mA·h/g at 3C,28℃)which presented a potential that can be comparable with commercialized liquid electrolyte system. 展开更多
关键词 lithium ion battery hybrid gel-electrolyte fast-ionic conductor inorganic filler electrochemical performance
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