一种固态电解质膜及全固态钠离子电池与电动车辆制造技术

技术编号:41526324 阅读:60 留言:0更新日期:2024-06-03 23:00
本发明专利技术公开了一种固态电解质膜及全固态钠离子电池与电动车辆,涉及全固态钠电技术领域。该固态电解质膜包含玻璃纤维隔膜基体和在隔膜中原位生长的卤化物固态电解质;制备的卤化物固态电解质膜具有良好的离子电导率、柔软度及空气稳定性。另外,本发明专利技术还采用N‑对羟苯基丙烯酰胺改性处理玻璃纤维膜,并将制得的改性玻璃纤维膜用于固态电解质膜的制备,使得制备的固态电解质膜具有良好的离子电导率,将其用于全固态钠离子电池的制备时,钠离子电池具有良好的首次放电比容量和循环稳定性。且本发明专利技术提供的制备方法工艺简单,设备要求低,可制备大面积无机电解质膜,且可大规模工业化生产。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于全固态钠电,具体涉及一种固态电解质膜及全固态钠离子电池与电动车辆


技术介绍

1、全固态技术被认为是下一代电池发展的最先进技术。整个电池系统中没有多余的液体,大大缓解了其安全问题。因此,固体电解质是固态电池的关键成分,它在工作温度下应具有较高的na+电导率。此外,固体电解质和电极之间的界面的兼容性和稳定性对电池的性能起着关键作用。据报道,无机氧化物和硫化物固体电解质的离子电导率都很高。然而,这些无机电解质的固态电池面临巨大的挑战,如化学降解、电化学降解和机械降解等问题。

2、钠离子导电固态电解质已经被广泛应用,比如钠电池组和热电转换器等。例如,在钠/硫电池组电池中,固态电解质,比如β"-氧化铝固态电解质(base)或钠超离子导体(nasicon)被设置在熔融的钠阳极和熔融的阴极之间,比如硫或金属卤化物(镍/nacl)。在放电期间,阳极中的钠原子提供电子并且穿过电解质移动至阴极。为了正确地发挥作用,电解质必须是钠离子的良导体,是电子的不良导体,物理地分离阳极和阴极材料,并且在运行期间具有足够的结构完整性以经受恶劣的环境条件。这些固态本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种固态电解质膜,其特征在于:

2.权利要求1所述的固态电解质膜的制备方法,包括:

3.根据权利要求2所述的固态电解质膜的制备方法,其特征在于:所述浸泡时间为10-15h。

4.根据权利要求2所述的固态电解质膜的制备方法,其特征在于:所述超声处理的时间为1-1.5h。

5.根据权利要求2所述的固态电解质膜的制备方法,其特征在于:所述热处理条件为:温度240-260℃,时间1.5-3h。

6.根据权利要求2所述的固态电解质膜的制备方法,其特征在于:所述钠盐选自氯化钠、氟化钠、溴化钠或碘化钠中的至少一种。p>

7.根据权...

【技术特征摘要】

1.一种固态电解质膜,其特征在于:

2.权利要求1所述的固态电解质膜的制备方法,包括:

3.根据权利要求2所述的固态电解质膜的制备方法,其特征在于:所述浸泡时间为10-15h。

4.根据权利要求2所述的固态电解质膜的制备方法,其特征在于:所述超声处理的时间为1-1.5h。

5.根据权利要求2所述的固态电解质膜的制备方法,其特征在于:所述热处理条件为:温度240-260℃,时间1.5-3h。

6.根据权利要求2所述的固态电解质膜的制备方法,其特征在于:所述钠盐选自氯化钠、氟化钠、溴化钠或碘化钠中...

【专利技术属性】
技术研发人员:王丹妮郑丽华赵昊刘桃松陈建陈冬李笑涵
申请(专利权)人:浙江华宇钠电新能源科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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