【技术实现步骤摘要】
一种修饰的硫化物电解质及其制备方法和应用
[0001]本专利技术属于新能源储能
,具体涉及一种修饰的硫化物电解质及其制备方法和应用。
技术介绍
[0002]目前的锂离子电池使用易燃的有机电解液,存在安全隐患,当电池出现过充电,短路和机械破坏的情况下,极易发生燃烧和爆炸,严重限制了锂离子电池在电动汽车和大规模储能中应用。无机固体电解质不易燃烧,安全性高,通过使用无机固体电解质替代传统锂离子电池中的电解液和隔膜能够显著提升电池的安全性。无机固体电解质中的硫化物电解质离子电导率高,与电极材料的界面相容性好,是一种理想的固体电解质材料。相较于有机液体电解质,硫化物电解质有望通过匹配高容量金属锂负极,显著提升硫化物基固态电池的能量密度。然而,硫化物电解质与金属锂界面的化学和电化学稳定性需要进一步的提升。
技术实现思路
[0003]有鉴于此,本专利技术要解决的技术问题在于提供一种修饰的硫化物电解质及其制备方法和应用,本专利技术提供的修饰的硫化物电解质能够有效提升对金属锂的化学和电化学稳定性,且制备方法简单,快速和高 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种修饰的硫化物电解质,其特征在于,包括硫化物电解质以及复合于所述硫化物电解质表面的修饰层,所述修饰层为硫化物电解质与水的反应产物。2.根据权利要求1所述的修饰的硫化物电解质,其特征在于,所述硫化物电解质选自式Ⅰ电解质和式Ⅱ电解质中的一种或几种;xLi
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·
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式Ⅰ;所述式Ⅰ中:0≤x<100,0≤y<100,0<z<100;a=1或2,c=1或2,d=1、2或5;元素G选自:S、Cl、Br或I;元素T选自:Li、Si、Ge、P、Sn或Sb;元素D选自:Cl、Br、I、O、S或Se;tNa
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式Ⅱ;所述式Ⅱ中:0≤t<100,0≤v<100,0≤w<100,0<u<100,0≤g<100;p=1或2,e=0、1、2或5,m=1或2,n=0、1、2或5,j=1或2,q=0、1、2或5;元素E选自:S、Cl、I或Br;元素M选自:P、Sb、Se、Ge、Si或Sn;元素A选自:Cl、Br、I、O、S或Se;元素L选自:P、Sb、Se、Ge、Si或Sn;元素Q选自:Cl、Br、I、O、S或Se。3.根据权利要求2所...
【专利技术属性】
技术研发人员:姚霞银,翁伟,
申请(专利权)人:中国科学院宁波材料技术与工程研究所,
类型:发明
国别省市:
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