【技术实现步骤摘要】
一种离子电子共导电材料及其制备方法和应用
本专利技术涉及电池
,具体来说涉及一种离子电子共导电材料及其制备方法和应用。
技术介绍
发展高效二次电池储能器件,对于改善电力平衡、发展风和光可持续能源、推动新能源汽车发展都具有重要战略意义。锂离子电池具有比能量高、比功率高、自放电小、无记忆效应等优点,逐步进入了电动车、轨道交通、大规模储能等领域。然而,安全问题一直是限制锂离子电池在动力电池、智能电网等大规模储能领域应用的重大瓶颈。目前广泛使用的锂离子电池均采用易挥发且可燃的液态有机电解液。一方面,存在易燃易爆的安全隐患;另一方面,可加工性受到一定的限制,很难高电压集成、薄膜化等。固体电解质具有不挥发不可燃、宽电位窗口、优异的热稳定性和化学稳定性等优点,可从根本上解决二次锂电池的安全性问题。同时,固体电解质易于薄膜化和高电压集成,在安全动力电池和柔性可穿戴电子设备领域扮演着重要角色。固体电解质材料可分为两大类:(1)聚合物固体电解质;(2)无机固体电解质。无机固体电解质主要包括硫化物电解质和氧化物电解质。硫化物固体电解质具有室温离子电导率高(最高可达10-2Scm- ...
【技术保护点】
1.一种离子电子共导电材料,其特征在于,包括氧化物/金属复合材料、硫化物/金属复合材料和聚合物材料中的至少一种。
【技术特征摘要】
1.一种离子电子共导电材料,其特征在于,包括氧化物/金属复合材料、硫化物/金属复合材料和聚合物材料中的至少一种。2.根据权利要求1所述的离子电子共导电材料,其特征在于,所述离子电子共导电材料为氧化物/金属复合材料,是通过还原氧化物型锂离子固体电解质材料中的部分金属元素,形成氧化物与金属单质的复合物;所述氧化物型锂离子固体电解质材料为NASICON结构固体电解质和钙钛矿结构固体电解质中的一种或几种,如NASICON结构的Li1+xMxTi2-x(PO4)3(M=Al,Sc,Y,La)和Li1+xMxGe2-x(PO4)3(M=Al,Sc,Y,La),钙钛矿结构的Li3xLa(2/3)-x(1/3)-2xTiO3(0<x<0.16)。3.根据权利要求1所述的离子电子共导电材料,其特征在于,所述离子电子共导电材料为硫化物/金属复合材料,是通过还原硫化物型固体电解质材料中部分金属元素还原成金属单质获得;所述硫化物型固体电解质材料为四方结构的Li10+xGe1+xP2-xS12(0<x<0.5)固体电解质和/或单斜结构的Li3.25Ge0.25P0.75S4固体电解质中的一种或几种。4.根据权利要求1所述的离子电子共导电材料,其特征在于,所述离子电子共导电材料为聚合物材料,是通过将导电聚合物溶液与锂盐均匀混合再经浇注和蒸干溶剂获得。5.根据权利要求4所述的离子电...
【专利技术属性】
技术研发人员:郭向欣,赵宁,石川,毕志杰,黄玮麟,
申请(专利权)人:青岛大学,
类型:发明
国别省市:山东,37
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