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一种复合电解质前驱体及其制备方法和应用技术

技术编号:45435511 阅读:27 留言:0更新日期:2025-06-04 19:15
本发明专利技术涉及锂电池技术领域,公开了一种复合电解质前驱体及其制备方法和应用,其中复合电解质前驱体包括三维骨架和负载在所述三维骨架上的预聚液,所述预聚液由溶剂化离子液体、聚合物基质和引发剂混合得到,所述三维骨架为氧化铝纤维膜,所述聚合物基质为聚乙二醇二丙烯酸酯或碳酸亚乙烯酯;复合电解质前驱体的制备方法包括以下步骤:(1)将溶剂化离子液体、聚合物基质和引发剂混合,得到预聚液;(2)将三维骨架在所述预聚液中浸润,得到复合电解质前驱体。本发明专利技术的复合电解质前驱体以溶剂化离子液体作为锂离子导体,可以有效降低复合电解质前驱体的界面阻抗,并提高其离子电导率,进而提高电池的电化学性能。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及锂电池,特别是涉及一种复合电解质前驱体及其制备方法和应用


技术介绍

1、随着新能源技术的快速发展,市场愈发需求高能量密度的储能设备,锂离子电池由于其较高的能量密度和长的循环寿命被新能源领域广泛关注。然而,传统的锂离子电池均使用液态的电解液,存在泄露或起火等安全性问题。为了使电池的安全性能得到提升,采用固态电解质替代传统的电解液是一种有效的方法。

2、固态电解质主要可以分为无机固态电解质和聚合物固态电解质。与聚合物固态电解质相比,无机固态电解质往往在室温下具有较高的离子电导率,一般分布在10-2-10-4s/cm,如硫化物系的li10gep2s12和氧化物石榴石型的li7la3zr2o12,其中的硫化物固态电解质在室温下具有可以和液态电解质相媲美的高离子电导率,最高可以达到10-2s/cm的水平。然而,无机固态电解质的制备工艺较为繁琐,且与电极之间的接触不良,具有较大的界面阻抗,严重阻碍了无机固态电解质在锂电池中的应用。与无机的固态电解质相比较,聚合物固态电解质则具有较好的界面相容性和良好的柔韧性,近年来,以聚环氧乙烷(peo)和本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种复合电解质前驱体,其特征在于,包括三维骨架和负载在所述三维骨架上的预聚液,所述预聚液由溶剂化离子液体、聚合物基质和引发剂混合得到;

2.根据权利要求1所述的复合电解质前驱体,其特征在于,所述溶剂化离子液体、所述聚合物基质和所述引发剂的质量比为2:(0.1747-0.8):(0.0124-0.0168)。

3.根据权利要求1所述的复合电解质前驱体,其特征在于,所述三维骨架的厚度为100-200μm,所述预聚液在所述三维骨架上的负载量≥0.174mL/cm2。

4.根据权利要求1所述的复合电解质前驱体,其特征在于,所述引发剂包括偶氮二异丁腈、过氧化...

【技术特征摘要】

1.一种复合电解质前驱体,其特征在于,包括三维骨架和负载在所述三维骨架上的预聚液,所述预聚液由溶剂化离子液体、聚合物基质和引发剂混合得到;

2.根据权利要求1所述的复合电解质前驱体,其特征在于,所述溶剂化离子液体、所述聚合物基质和所述引发剂的质量比为2:(0.1747-0.8):(0.0124-0.0168)。

3.根据权利要求1所述的复合电解质前驱体,其特征在于,所述三维骨架的厚度为100-200μm,所述预聚液在所述三维骨架上的负载量≥0.174ml/cm2。

4.根据权利要求1所述的复合电解质前驱体,其特征在于,所述引发剂包括偶氮二异丁腈、过氧化二甲苯酰中的一种或几种。

5.根据权利要求1-4任一项所述的复合电解质前驱体,其特征在于,所述预聚液的原料还...

【专利技术属性】
技术研发人员:潘桂玲付恩德高学平
申请(专利权)人:南开大学
类型:发明
国别省市:

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