868
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本发明公开了一种从含镍、钴、钨、氧和锂的电极废料中回收有价金属的方法。所述方法包括以下步骤:将电极废料与还原剂混合,在流动气氛条件下热研磨或煅烧处理,得到混合料;将所得混合料水浸,分离,得到含锂溶液和一次滤渣;将所得一次滤渣进行碱浸,分离,得到含钨溶液和二次滤渣。本发明的方法解决了现有技术无法有效回收含钨废旧锂离子电池废料中有价金属的问题。
983
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本发明属于电池技术领域,公开了一种用于硫化物全固态电池的电极材料及其制备方法,电极材料包括电极材料基体和包覆在电极材料基体表面的复合离子液体层,复合离子液体层的组分包括离子液体和锂离子电离剂。本发明电极材料与硫化物固态电解质等材料组合成固态电池后,离子液体可以填充在固态电池内部的纳米空隙内,弥补硫化物固态电解质与电极材料之间的空隙,减少电解质之间的晶界,提高电池内部的致密度,提高电极材料与电解质的有效接触面积,其中锂离子电离剂能够借助离子液体摄入电池内部的缝隙内,增加锂离子的传导接触面,从而降低电池内部各个材料之间的界面阻抗,提高电池的循环稳定性与寿命。
953
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本发明公开了一种自修复聚合物电解质的制备方法及应用,属于锂离子电池技术领域。该制备方法包括以下步骤:将烯丙基硼酸频哪醇酯、聚乙二醇二丙烯酸酯、甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯、季戊四醇四巯基乙酸酯和双三氟甲烷磺酰亚胺锂溶于溶剂中,加入光引发剂,在紫外光照射下照射,即得自修复聚合物电解质。通过上述方法制备的自修复聚合物电解质可塑性高,稳定性好,机械强度好,较传统锂离子电池安全性能好,避免了漏液问题,具有自修复性能;该制备方法简单,材料易得,便于操作,生产周期短,环保性好。
939
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本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种复合石墨负极材料及其制备方法,以及一种二次电池。其中,复合石墨负极材料包括含有孔隙结构的石墨材料,在所述石墨材料的孔隙内填充有无定型碳材料,所述无定型碳材料上结合有锂元素;在所述石墨材料的外表面包覆有无定型碳包覆层,所述无定型碳包覆层中结合有锂元素。本发明复合石墨负极材料,由于在多孔隙结构石墨材料的孔隙内及外表面均含有结合锂元素的无定型碳材料,同时提高了复合石墨负极材料的动力学性能和容量,提高电池的倍率性能、低温性能、以及循环寿命。
1136
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本发明公开了一种重力锁紧式夹持装置及夹持方法,重力锁紧式夹持装置包括:驱动组件;夹持组件,夹持组件具有多个,夹持组件第一夹持面和第二夹持面以及第一平面四杆机构和第二平面四杆机构,第一夹持面设于第一连杆,第二夹持面设于第二连杆。由于多个夹持组件中,每个夹持组件内设有第一平面四杆机构和第二平面四杆机构,使得每一对第一夹持面和第二夹持面在夹持锂电池时,第一平面四杆机构和第二平面四杆机构能够将锂电池的重力转为辅助夹持力,使得驱动机构输出的夹持力无需太大,可以通过辅助夹持力进行补偿,进而可以同时对不同的锂电池分别进行自适应夹持,提高了夹持的稳定性,同时能够避免夹持力过大或过小的问题。
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本发明公开一种新型全自动电动削笔机,该新型全自动电动削笔机包括有MCU主控单元以及与该MCU主控单元电性连接的H桥马达驱动单元、开关单元、锂电池充电管理单元,该锂电池充电管理单元连接锂电池,该H桥马达驱动单元连接削笔装置中的马达,且该MCU主控单元连接有用于对马达的电流进行采样并配合MCU主控单元控制该马达停止和/或正反转的马达电流采样单元,该马达电流采样单元连接所述马达,所述开关单元包括串联在一起的启动开关和安全开关,该启动开关还连接所述MCU主控单元。本发明将马达电流在不同的负载情况下工作电流的大小将不同变化,演变成用于判断削笔是否完成检测,实现低成本自动检测功能。
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本发明涉及汽车空调领域,尤其涉及一种双效吸收式汽车空调,主要包括溴化锂吸收式制冷系统和半导体制冷系统,所述溴化锂吸收式制冷系统包括通过管道依次连接形成循环系统的吸收器、第一溶液泵、发生器、冷凝器和蒸发器,所述吸收器中设有溴化锂溶液;所述半导体制冷系统包括半导体制冷模块、冷媒循环系统和供电模块,所述半导体制冷模块的冷端为冷媒循环系统提供冷源,所述供电模块为半导体制冷模块提供电源,所述半导制冷模块的热端为发生器提供热源。本发明结构简单,环保实用,制冷速度快,能效比高,节约能源。
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一种压力传感器控制的助行器,属出行用品技术领域,包括左助行器、右助行器、压力鞋垫和遥控器。压力鞋垫包括压力传感器和信号发射器。它们的结构和功能相同。左助行器包括按钮开关、塑料窗口、微型电机、智能控制器、锂电池、上转轮、下转轮和捆带区、软质捆带、左尼龙绳、右尼龙绳和固定带。固定带包括调节扣、左固定圈和右固定圈。微型电机、智能控制器、锂电池、上转轮和下转轮置于左助行器内部,上转轮和下转轮置于微型电机一侧,锂电池和智能控制器置于微型电机内部。微型电机工作,上转轮或者下转轮转动,从而带动尼龙绳产生动力。本发明能够产生两个方向的动力,适合人们走不同路段的需要,方便的帮助人们节省力,从而达到助行的目的。
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本发明涉及用手机信息进行开关的电子锁,包括:锁体、GSM模块、手机卡、驱动电磁铁、锁舌、弹簧、锂电池、充电插孔和天线;其中,锁体由锁头和锁芯两部分组成,其中在所述锁芯内设置GSM模块、手机SIM卡、驱动电磁铁、锁舌、弹簧、锂电池、充电插孔和天线;GSM模块,与手机卡、锂电池、天线以及驱动电磁铁相耦接,读取预先存储在所述手机卡上的设置信息,并根据天线接收到的手机信息与所述设置信息进行核对判断,如判断信息一致,则通过指示驱动电磁铁开启与锁舌的连接,如判断信息不一致,则通过天线发送反馈验证失败信息。与现有技术相比,本发明所述的一种利用手机信息进行开关的电子锁,该锁操作上能既简单又安全同时价格也很容易进行普及。
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本发明公开了一种混合型微网发电储能系统,该系统主要由光伏模块、风电模块和柴油发电模块、离网逆变器、储能模块、环境监测仪、上位机和数据中心构成。本发明结合当前流行的风光互补系统,配套锂离子电池组成离网系统;其中风力发电系统和光伏系统采用模块化设计,可灵活配置容量;风光系统具有高互补性,可大大减少锂离子电池的配置容量;锂离子电池系统采用模块设计,单个模块可独立运行具备完善的功能,使用时可多个模块一同串(并)联使用,适应移动使用场合;电池管理系统具备GPS位置上报功能,具备多平台后台客户端,可随时随地监控电池系统状态。
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一种带有无线充电功能的平板电脑皮套键盘,皮套包括面皮和内皮,面皮和内皮固定安装在一起,保护壳固定安装在皮套前面内侧,皮套后面内侧固定安装有键盘模组,内皮上对应于键盘模组位置处设有键盘缺口,皮套内设有控制电路,控制电路包括中央控制模块、按键输入模块、锂电池、电源管理模块、充电输入接口和充电线圈,按键输入模块连接在中央控制模块上,锂电池用于供电,电源管理模块与锂电池连接,充电输入接口和充电线圈分别与电源管理模块连接,充电线圈设置在皮套后面的键盘模组下方。本发明在皮套内固定设置有无线充电线圈,使用时将键盘皮套放置在无线充电器上,不仅可对皮套键盘进行充电,还能通过皮套键盘对平板电脑进行充电。
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本发明提供了一种辅助车辆启动装置,所述装置通过正负引线连接所述车辆的车载蓄电池的正负极柱,包括锂电池模块、放电开关、放电模块、控制模块以及检测模块,其中,所述放电开关、所述放电模块和所述检测模块分别与所述控制模块连接,所述放电开关还分别与所述锂电池模块和所述放电模块连接;所述放电开关在正常状态下断开。本发明还提供了对应的方法。本发明在检测到车辆处于启动打火状态时,使锂电池模块为车辆启动提供瞬间的大电流,以启动车辆,避免了在车辆启动时车载蓄电池直接进行大电流放电,缓解车载蓄电池的容量衰减情况,大幅度提高了车载蓄电池的使用寿命。而且,在由意外情况导致蓄电池电力不足的情况下,仍然能启动车辆。
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本发明公开了一种新型化成设备,包括夹具、机箱、电源以及用于夹具的升降机构和加热单元,升降机构连接有多组夹具,夹具设于所外框内,且每组夹具之间通过软质材料制成的连接件连接,且每个夹具包括由金属或非金属材料制成的可调节托板、用于对软包装锂离子电池接触加热的加热部件以及采用塑料软质耐温材料制成的吸塑托盘,加热部件成对、相向设置于所述可调节托板上,加热部件与所述加热单元连接,加热部件设置于可调节托板上,在可调节板上设置有电路板,在电路板上设置有与软包装锂离子电池接触的接线端子,在吸塑托盘上设置有用于安装软包装锂离子电池的安装槽,且该安装槽设置有一开口,吸塑托盘可拆卸式地与所述可调节托板连接。
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本发明公开一种电子门锁的通用型不间断电源连接装置,包括电源转接适配器、公接线板、电源伸缩金属接点、公接电源线、母接线板、电源接口、连接电源接口和电子锁控制主板的母接电源线,电子锁控制主板通过电源线与置于门内门锁之后的UPS锂电池连接,母接线板安装于门边上,公接线板安装于门框上,在门边压上门框上时,电源伸缩金属接点与电源接口电性连接,电源转接适配器将220V市电电源转换成的12V直流连接电子锁控制主板,电子锁控制主板根据UPS锂电池电量电压情况,控制是否进行充电及充满电后控制断电;当门边离开门框时,12V直流电源断开,由UPS锂电池为电子锁供电,如此,通过合门,实现外接电源与电子锁控制主板的连接,提高使用便利性。
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本发明公开了一种齿轮加工用碎屑收集装置,包括收集框、电磁铁圈、第一盖板、第二盖板和风扇,所述收集框内壁均匀镶嵌有十八个电磁铁圈,所述收集框外围靠近一端处套接有锂电池,所述第一盖板外围焊接有第一手环,所述电磁铁板输入端与第二控制开关输出端电性连接,所述第二控制开关与第二锂电池双向电线连接,十八个所述的电磁铁圈分别于第一控制开关输入端电线连接,所述控制开关于第一锂电池双向电性连接;通过在收集框内壁镶嵌十八个电磁铁圈,并且经过第一盖板内螺纹连接有螺纹盖,螺纹盖上表面焊接有电磁铁板,从而使得在使用时经过一层一层的电磁铁圈,将最底端的铁屑吸引上来,最终完成清理铁屑的效果。
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一种从电池电极材料浸出液中回收镍钴的方法,步骤如下:1)将浸出液用氢氧化钠或碳酸钠调节pH值为2~2.5,过滤得沉淀物和滤液;2)按体积比1:5~1,将步骤1)所得的滤液与萃取剂萃取分离,得到含镍、钴和锂的萃余液,含铁、铝、锰和铜的有机相;3)按体积比1:5~1,将步骤2)所得的萃余液与与萃取剂萃取分离,得到含锂的萃余液,含镍钴的有机相;4)将步骤3)所得的有机相中加入浓度为0.2~3mol/L的硫酸溶液进行反萃取,得到镍钴溶液。本发明采用一种廉价的萃取剂从电池电极材料浸出液中回收镍钴,降低了回收成本,提高了锂电池回收的经济效益。
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本发明涉及反钙钛矿材料的合成技术领域,具体涉及一种利用催化剂高效合成反钙钛矿材料的方法和应用。所述方法包括以下步骤:按照目标产物的化学计量比,将氢氧化锂和LiX进行混料机械磨碎处理,得到含锂的混合物料;或者按照目标产物的化学计量比,将氢氧化钠和NaX进行混料机械磨碎处理,得到含钠的混合物料,其中,X表示Cl、Br、I中的任一种;将所述含锂的混合物料或者含钠的混合物料置于催化剂层上,并在缺氧条件下(330~360)℃煅烧,得到反钙钛矿材料。本发明的方法可以极大的提高反钙钛矿材料的合成效率以及合成纯度,降低合成的时间成本同时还能节省能耗。
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本发明公开了一种铷掺杂浓度梯度三元正极材料及其制备方法,该铷掺杂浓度梯度三元正极材料的化学表达式为Li1‑xRbxNi1‑a‑bCoaMnbO2,其中0.01≤x≤0.1,0.1≤a≤0.2,0.1≤b≤0.3,0.5≤1‑a‑b≤0.8;镍含量从所述正极材料颗粒的中心至表面逐渐降低,锰、钴含量从所述正极材料中心至表面逐渐升高,铷的含量在所述正极材料中均匀分布。其制备方法包含以下步骤:(1)合成浓度梯度的镍钴锰三元正极材料前驱体;(2)将浓度梯度的镍钴锰三元正极材料前驱体与锂盐、铷盐混合均匀后煅烧,得到铷掺杂浓度梯度三元正极材料。本发明中的铷掺杂三元正极材料,镍钴锰呈现梯度分布,结构稳定,振实密度高,循环寿命长;同时由于铷离子半径较大,掺杂进去后使得锂化合物形成空位,晶格空隙增大,锂离子电导率明显提高。
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应用于卫生陶瓷的亚光釉及应用其的卫生陶瓷和制备方法,涉及卫生陶瓷技术领域。应用于卫生陶瓷的亚光釉,包括以下重量份数的原料:钾长石25~27份、石英17~20份、氧化锌1~3份、白云石8~12份、硅灰石5~8份、高岭土5~8份、氧化铝6~8份、硅酸锆7~9份、熔块1~4份、碳酸钡6~9份、烧滑石5~9份和碳酸锂0.5~1.5份。引入了一定量的碳酸锂,实现助熔,降低原料的熔融温度,利于各原料相互熔合,且通过碳酸锂改善熔块的粘性,实现降低亚光釉的粘度,使亚光釉在高温中流动性能得到提高,利于亚光釉析出的晶体流动,使晶体排列更加均匀整齐,方便控制釉面平整度,提高卫生陶瓷烧制效率。
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本发明适用于电池技术领域,提供了一种电池连接机构,包括:用于安装锂电池的第一壳体;第一壳体上设有第一电极和第一卡槽;第二壳体;第二壳体上设有第二电极,用于卡入第一卡槽的锁钩,用于驱动锁钩从第一卡槽内脱钩的锁钩驱动组件,以及当锁钩卡入第一卡槽时,用于驱动第二电极与第一电极相接触的弹性组件。与现有技术相比,本发明通过锁钩与第一卡槽的卡钩方式实现锂电池的快速插拔,卡扣时不会发生错位造成锂电池的损坏;其次,本发明是通过第一电极与第二电极相接触来形成通路,第一电极与第二电极不易发生磨损,供电安全性高;而且,本发明通过锁钩驱动组件驱动锁钩从第一卡槽内脱钩即可实现电池脱机,拆卸轻松,容易更换。
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本发明公开了一种智能型的自热鞋,包括太阳能层板、锂电池、微型控制板、触控屏幕,其特征在于:其中包括设有的零部件均与鞋子为载体设计,所述的太阳能层板设于自热鞋的侧面,所述的锂电池设于自热鞋的后跟部分内夹层部分,所述的微型控制板设于锂电池的一侧,同时微型控制板内设有蓝牙芯片组以及可变电阻器,所述的触控屏幕设于自热鞋的后跟部分表面。本新型的自热鞋增设了太阳能层板、微型控制板方便用户从手机端进行操作控制,且自热鞋内采用的是保温型材料,具有较好的耐高低温、耐水、耐气候老化等优点,同时设有缓存鞋底,从而使得整个舒适度得到了进一步提高。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种高倍率快速充电的负极材料,包括包覆有硬碳的复合前驱体,所述复合前驱体包括石墨烯以及附着在所述石墨烯表面的中间相碳微球。中间相碳微球本身高度各向同性有利于内部锂离子传输,石墨烯能够促进电子传导,硬碳包覆层有利于锂离子的嵌入与脱出,三者共同作用能够显著提高负极材料大倍率充放电性能和循环性能。
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本发明公开了一种高稳定性钠离子电池正极材料的制备工艺,包括如下步骤:第一步,以磷酸铁锂为正极,以锂盐制成电解质溶液,以碳素材料为负极,连接电源进行恒流充电,在液相溶液中锂离子迁移出所述正极,充电结束后,将所述正极的粉体剥离,洗涤、烘干,得到橄榄石结构的磷酸铁;第二步,将所述磷酸铁与有机钠盐混合均匀,球磨,置于保护性气氛中,在200~400℃下煅烧,使所述有机钠盐中的钠离子迁移至所述磷酸铁内,煅烧结束后,首先控制以第一降温速率降温至80~120℃,再以第二降温速率降温至室温,第一降温速率小于第二降温速率,制备得到钠离子电池正极材料。该钠离子电池正极材料纯度高、结构稳定。还提供一种循环性能好、容量高的钠离子电池。
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本发明涉及到一种乙酸乙酯(EA)脱水除杂方法。本发明采取的技术方案是:在所述的乙酸乙酯中加入不溶于乙酸乙酯又能吸附其中水分、醇类、醛类、酸类及其小分子杂质的除杂剂;除杂剂可以是3A、4A、5A、10X、13X等球状低钠型分子筛、活性氧化铝、活性炭、硅胶、氧化钙、氯化钙等其中的一种或几种。除杂剂的加入量为乙酸乙酯(EA)量的3%~30%,整个过程温度控制在20~60℃,时间为1~10小时。用本发明提纯方法得到的高纯的乙酸乙酯,在锂离子电池上应用,不但不影响电池的初始容量发挥和循环性能,也不腐蚀电池的正极材料,而且在-20℃不结晶,达到了低温使用要求,为乙酸乙酯在锂离子电池及其他高端领域的应用开辟了通道,实现了低温锂离子电解液的产业化。
本发明提供了一种有机硅醚室温离子液体电解质材料及其在电化学储能器件中的应用。其是阳离子化学结构式含有机硅醚的室温离子液体,所述阳离子的化学结构式如下式I所示:其中R1,R2和R3选自相同或不同的C1-C10的烷基;M为如(CH2)nO[(CH2)mO]x(CH2)y结构的醚链,n,m为0-10的整数,x,y为0-10的整数;R4,R5和R6选自相同或不同的C1-C10烷基或烷氧基团或-O-SiR7R8R9,R7,R8和R9为C1-C10的烷基或氢,其中至少一个为烷基。本发明有机硅醚室温离子液体可作为电解质材料或添加剂应用锂离子电池,离子液体阳离子化学结构中醚链的氧原子可以与锂离子Li+产生络合,促进锂盐在其中的离解度。此外,阳离子骨架中同时含有疏水性的有机硅基团和亲水性的醚(聚醚)链段,有利于改善电池的界面性能。
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为解决现有技术中车用动力电池系统及其加热管理方法并不能完全适应各种可能的状况,导致低温充电对电池造成损害,降低电池使用寿命的问题,本发明提供了一种车用动力电池系统、其制备方法、及一种电动车,车用动力电池系统包括锂离子电池组、加热装置、电池管理系统、加热模式选择装置、及充电装置,加热模式选择装置设置于加热装置与锂离子电池组、充电装置之间,受电池管理系统控制,用于切换加热装置与锂离子电池组电连接或者加热装置与充电装置电连接。本发明提供的车用动力电池系统及其加热管理方法可有效应对可能出现的各种环境状况,防止低温充电对电池造成损害、降低电池使用寿命的情况发生,保证电池充电过程在合适的环境温度下进行。
本发明公开了一种多孔碳纳米片材料及其制备方法和作为钠离子电池负极材料的应用,将多巴胺置于氯化锂溶液中进行聚合反应,得到聚多巴胺‑氯化锂凝胶;所述聚多巴胺‑氯化锂凝胶通过高温碳化处理得到多孔碳纳米片前驱体;所得多孔碳纳米片前驱体经过氩气等离子刻蚀,即得多孔碳纳米片材料。该制备方法简单、原料易得、重复性好,满足工业化生产;制备的多孔碳纳米片材料具有比表面积大、反应活性位点丰富、层间距适中等优点,将其用于钠离子电池,表现出良好的电池性能。
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本发明公开了一种制备N‑氨甲酰谷氨酸螯合锰的方法,包括如下步骤:(1)将N‑氨甲酰谷氨酸、氧化锂或/和氢氧化锂溶于水中,混合均匀,得到N‑氨甲酰谷氨酸螯合锂溶液;(2)向步骤(1)所得溶液中加入锰的二价化合物,混合均匀后,在60~80℃下反应,得到N‑氨甲酰谷氨酸螯合锰;所得产物经检验,含锰量可达到17.29%,含N‑氨甲酰谷氨酸可达到61.21%。通过本发明的方法制备N‑氨甲酰谷氨酸螯合锰,反应条件温和,反应简便、周期短,产率高,生产成本较低,产物性质稳定,并且纯度高(可达到98%)。
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本发明公开一种含硼酸三甲酯添加剂的高压功能电解液及其制备与应用。该电解液是在普通电解液中添加功能添加剂制得的;所述的普通电解液由环状碳酸酯溶剂、线性碳酸酯溶剂和导电锂盐构成;所述的功能添加剂为硼酸三甲酯。本发明使用硼酸三甲酯添加剂作为锂离子电解液的高压成膜添加剂,由于该类添加剂具有较低的氧化和还原电位,在首次充放电过程中能够在正极和负极表面形成一层致密、稳定的SEI膜,优化了正负极表面膜,减小正极和电解液之间的电阻,抑制电极的表面活性,从而抑制电解液与电极活性物质的进一步接触,减少电解液主体溶剂在电极表面的氧化分解。含有这种电解液添加剂的锂离子电池在3~4.5V下的循环性能和倍率性能得到改善。
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本发明公开了固体聚合物电解质及其制备方法。该电解质包括如下重量份的组分:丁腈橡胶1份、八(聚乙二醇)‑笼型聚倍半硅氧烷0.02‑0.8份、锂盐0.1‑3份;制备方法:提供溶解丁腈橡胶的溶剂,其中每1g丁腈橡胶对应15ml‑25ml溶剂,将丁腈橡胶加入该溶剂中,常温下搅拌至丁腈橡胶完全溶解,得到丁腈橡胶溶液;在上述丁腈橡胶溶液中加入锂盐,常温下继续搅拌至锂盐完全溶解,得到一次混合溶液;在上述一次混合溶液中滴加八(聚乙二醇)‑笼型聚倍半硅氧烷,搅拌至溶解,得到二次混合溶液;将上述二次混合溶液在真空烘箱中挥发溶剂至恒重,即得所述固体聚合物电解质。本发明所述固体聚合物电解质,电导率高、力学性能好。
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