1185
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本发明公开了一种氧化锌改性的镍钴锰三元正极材料的制备方法。本发明制备方法将共沉淀法制得的镍钴锰三元前驱体粉末与碳酸锂混合后,通过焙烧氧化,再与锌源粉末在氨水或超纯水中混溶形成悬浮液,最后将悬浮液蒸干、干燥,再经煅烧,得到氧化锌改性的锂离子电池镍钴锰三元正极材料。本发明制备方法的原料来源廉价易得,合成工艺简单、温度低、烧结时间短,无需严格控制反应过程中溶液的pH值,易于实现工业化,制得的氧化锌改性的锂离子电池镍钴锰三元正极材料中,锂化配比高,且氧化锌均匀分散在镍钴锰锂颗粒表面上;同时,制得的氧化锌改性的锂离子电池镍钴锰三元正极材料的循环寿命长,循环性能好,能有效提高锂离子电池的充放电循环性能。
892
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本发明公开了一种新型三氟甲磺酰胺类锂盐及其制备方法与应用。所述的新型三氟甲磺酰胺类锂盐具有式Ⅰ所示分子结构。本发明提供的新型三氟甲磺酰胺类锂盐的耐水解性和热稳定性好,其非水电解液具有较高的电导率和锂离子迁移数,将其应用于锂离子电池电解液中,使锂离子电池具有较高的电池容量,而且能在电极上形成稳定的钝化(SEI)膜,赋予了锂离子电池良好的循环性能和容量恢复率,表现出良好的实用性和经济价值。
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本发明公开了一种锂离子动力电池健康状态评估系统及方法,所述系统包括MCU中央控制模块、电压和电流检测模块、GPES和FRA检测模块、显示模块以及含有锂离子动力电池的电池模块;所述方法通过记录锂离子动力电池放电截止之后的电压值的变化,从而得出电压回升速率,利用电压回升速率获取主要因素判断值;对锂离子动力电池进行交流阻抗测试,得出交流阻抗图谱,并进行拟合,得出等效电路图,根据锂离子动力电池内部各部分阻抗值计算出锂离子动力电池的内部阻抗值,利用内部阻抗值获取次要因素判断值,将主要因素判断值和次要因素判断值相加即为锂离子动力电池的SOH(健康状态)值,使得计算结果更加准确。
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本实用新型属于锂离子电池技术领域,具体的说,涉及一种新型的锂离子电池组,包括锂离子电池框架及错位插置在锂离子电池框架中的若干锂离子电池;所述的锂离子电池框架包括底板,底板上间隔且平行布置有若干隔板,所述的隔板下端内凹形成凹缺部,所述的凹缺部与底板之间围合成的腔室内设有电池支撑板,所述的电池支撑板与底板之间设有弹簧,弹簧的弹力为保持电池支撑板向上运动;所述的隔板上方还插置有导体供串联所有锂离子电池的电极并自最边缘的隔板引出供外接负载;本实用新型提供的锂离子电池组,方便了在锂离子电池单体出现鼓胀等现象时及时发现并迅速更换,极大的提高了锂离子电池组工作的可靠性和维护的方便性。
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本发明属于二次锂金属电池技术领域,尤其涉及一种电解液及其制备方法和二次锂金属电池。本发明提供了一种适用于二次锂金属电池的电解液,所述电解液包括锂盐、有机溶剂和添加剂;所述锂盐溶解于所述有机溶剂中,所述添加剂选自高氯酸锂、次氯酸、亚氯酸和氯酸中的一种或多种。本发明电解液中的添加剂在二次锂金属电池循环初期能够与电解液反应在锂金属负极表面非原位地形成一层稳定、均匀、导电的含有无机盐LiCl的固态电解质界面层,可以在充放电过程中抑制锂枝晶生长,有效地提高了金属锂二次电池的安全性。
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本发明涉及一种ZIF‑67为模板的钴酸锂复合材料及其制备方法,所述钴酸锂复合材料的制备方法有以下步骤:S1前驱体ZIF‑67的制备;S2制备层状LiCoO2材料;S3层状LiCoO2材料的AlF3包覆;S4碳纳米管复合。本发明的方法制备方法不仅能够改善材料混合时的均匀度,而且大大缩短钴酸锂煅烧合成时所需的时间,制备的材料在晶体结晶度和比容量方面都有着很大的提高。将所制备的材料加工制成电极,以金属锂作为对电极,组装成纽扣电池并进行电化学性能测试,在2C(1C=274mA·g‑1)的电流密度下经500次循环,容量保持在96.7mAh·g‑1,即使在更高的倍率5C下,钴酸锂电极材料仍然保持着89.8mAh·g‑1的可逆比容量,证明了该电极大电流充放电的稳定性和可行性。
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本发明公开了一种含补锂剂的正极材料制备方法,用于制备表面包覆补锂剂的正极材料,具体步骤如下:将三元材料LiNiaCobMncO2置于高速混合包覆机中,按照比例将补锂剂前躯体投入包覆机进行高速混合获得混合物料;将混合均匀后的混合物料用耐腐蚀坩埚装填置,将坩埚置于密闭式气氛炉中进行高温烧结,烧结温度为400‑1000℃,保温时间2‑25小时;混合物料烧结完毕后,将混合物料粉碎并过筛得到具有补锂包覆层的正极材料。本申请的制备方法利用高镍正极材料表面的高残锂量,通过包覆补锂剂前驱体在高温条件下与残锂通过固相反应在高镍正极材料表面生成补锂剂包覆层从而实现降低正极材料残碱并增加其补锂功能。
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本实用新型公开了锂电池温度控制系统和新能源车,所述锂电池温度控制系统包括蛇形导热管、压力泵、水箱、第一温度传感器和主控制器,蛇形管道上设置有快速接头,蛇形导热管与压力泵通过管道连接,蛇形导热管与水箱通过管道连接,压力泵与水箱通过管道连接,主控制器与水箱通过电路连接,主控制器与第一温度传感器通过电路连接,蛇形导热管设置在锂电池上,第一温度传感器设置在锂电池上。本实用新型实施例提供了一种锂电池温度控制系统,通过在锂电池液冷循环的蛇形导热管上设置快速接头,实现锂电池温度控制系统的快速装配,提高了锂电池温度控制系统的装配和拆卸效率。本实用新型可以广泛应用于锂电池技术领域。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,具体涉及一种减震锂电池,包括长方体状的锂电池本体和多块减震板,减震板包括覆盖在锂电池本体的两侧的侧面减震板、覆盖在锂电池本体的后端面的端面减震板和覆盖在锂电池本体底面的底面减震板,减震板与锂电池本体可拆卸固定连接。生产包装时,每个包装盒配套有一个锂电池本体和多块减震板,并把减震板放置在锂电池本体的侧面和底面;使用时,根据电动摩托车放置锂电池的结构,把适当数量的减震板固定在锂电池的侧面和底面,把安装好减震板的锂电池镶进摩托车即可。与现有技术相比,同种锂电池适用于不同品牌的电动摩托车,在生产包装和使用中,都能够起到很好的减震保护作用,大大保护了锂电池。
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本发明公开了一种多元过渡金属锂硫电池正极材料及其制备方法和应用,属于锂硫电池技术领域。多元过渡金属锂硫电池正极材料的制备方法,包括以下步骤:将两种过渡金属盐和硫脲加入氧化石墨烯分散液中,搅拌均匀后水热反应,得到所述多元过渡金属锂硫电池正极材料。本发明制备的多元过渡金属锂硫电池正极材料中,含有的多元过渡金属硫化物具有多种活性位点,增强了Li2S8、Li2S6、Li2S4等不同分子结构的多硫化物氧化还原反应,多元过渡金属化合物还可通过降低势垒以增强电催化活性从而加速电化学转化,采用该电池正极材料制备的电池具有稳定的循环性能。
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本发明公开一种用于锂离子电池正极材料的匣钵,所述匣钵包括匣钵本体和耐侵蚀层,所述耐侵蚀层涂覆在所述匣钵本体至少包含底面的内表面;所述匣钵本体的制备原料包括石英、透锂长石、锂辉石、锂霞石、钨酸锆、堇青石、铝酸锂、氧化铝、氧化锆、氧化镁、镁铝尖晶石、硅酸锆、镁橄榄石、顽火辉石、莫来石、碳化硅中的至少一种;所述耐侵蚀层的制备原料包括石英、钨酸锆、氧化铝、氧化锆、硅酸锆、莫来石、碳化硅中的至少一种。本发明通过采用所述特定制备原料的匣钵本体和耐侵蚀层,有效延长了匣钵的使用寿命。同时,本发明还提供了一种工艺简单、利于工业推广的所述匣钵的制备方法。
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本发明公开了一种用于锂离子电池荷电状态估计的数据集构建方法,包括:构建锂离子电池的电流数据集、荷电状态数据集和电压数据集;对电流数据集、荷电状态数据集和电压数据集进行组合,得到基础数据集;通过循环神经网络,构建判断模型和生成模型,并重复执行k次判断模型训练和1次生成模型训练;在判断模型训练中,通过随机生成的噪声分布数据集和生成模型,得到锂离子电池扩展数据集;通过判断模型得到判断特征,并判断该判断特征是否为1,若是,则存储所述锂离子电池扩展数据集;若否,则修正判断模型的参数;并在生成模型训练中修正生成模型的参数。本发明能够通过简单的学习方法,大量构建用于锂离子电池荷电状态估计的数据集。
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本发明适用于锂离子电池领域,提供了一种锂离子电池及其电芯固定装置,包括电池外壳,所述电池外壳内侧中间位置处分别呈十字型分布固定连接有第一隔板、第二隔板,第一隔板左右两侧分别和电池外壳前后两侧内侧中间位置处固定连接,第二隔板左右两侧分别和电池外壳左右两侧内侧中间位置处固定连接;所述第一隔板左右两端前后位置处分别设置有两个移动固定装置;所述第二隔板左右两侧分别设置有两个滑动固定装置;所述电池外壳上端设置有电池固定装置。本发明实施例提供的一种锂离子电池及其电芯固定装置,能够稳定地对锂离子电池及其电芯进行固定,使得锂离子电池使用的安全性提高,实用性变好。
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本发明涉及一种焊接装置,尤其涉及一种新能源锂电池组辅助焊接装置。本发明提供一种能够自动焊接,安全性强的新能源锂电池组辅助焊接装置。本发明提供了这样一种新能源锂电池组辅助焊接装置,包括:底座,底座顶部中心设置有工作台,工作台顶部中心开有直滑槽;滑动板,直滑槽内滑动式设置有滑动板;间歇移动装置,工作台侧壁上设置有间歇移动装置,间歇移动装置与滑动板配合;焊接机,工作台顶部靠近直滑槽一侧设置有焊接机;放置装置,滑动板顶部设置有放置装置。通过摇动摇柄能够实现锂电池组的间歇移动,同时能够实现焊枪自动对锂电池组的焊接作业。
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本发明公开了一种锂离子电池正极浆料及其制备方法,该锂离子电池正极浆料,包括正极活性材料、导电剂、粘结剂和溶剂;所述粘结剂包括第一粘结剂,所述第一粘结剂为丙烯酸聚合物。本发明的锂离子电池正极浆料采用丙烯酸聚合物或丙烯酸聚合物和其它粘结剂的混合物作为粘结剂,使得到的锂离子电池正极浆料能够保持长时间不分层、无沉淀和稳定的粘度,大大提高了锂离子电池正极浆料的稳定性。
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本发明公开了一种磷酸铁锂动力电池循环寿命预测系统,所述系统包括磷酸铁锂动力电池检测子系统、检测信息分析子系统和循环寿命自识别子系统。所述磷酸铁锂动力电池检测子系统包括CT成像模块、电化学特性测量模块、充放电控制模块;所述检测信息分析子系统包括层析图像分析模块、结构信息处理模块;循环寿命自识别子系统包括形态学分析运算模块、智能预测模块。本发明可以解决处在不可视成型空间内磷酸铁锂动力电池循环寿命的动态、在线、多维地预测问题,而且更为重要的是能从电化学层析结构形态中定量地研究行驶状况中的磷酸铁锂动力电池形态与其循环寿命之间的规律,从而,为研究高性能的新能源汽车电池提供了一个有效的研究方法。
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本发明公开了一种锂二次电池及其电解液,所述电解液含有锂盐和质子型离子液体或锂盐、质子型离子液体和有机溶剂,所述锂盐添加量为:每千克质子型离子液体中添加0.1-2mol;所述质子型离子液体与有机溶剂的质量比为1:0-1;所述质子型离子液体的结构如下:R1,R2,R3各自选自CnH2n+1、CmH2m+1OH或CpH2p+1CN,1≤n≤16,1≤m≤16,1≤p≤16;R4为CqH2q+1,q为2或3;所述锂二次电池含壳体、正电极、负电极、电解液和隔膜。本发明所述的电解液,粘度低,改善含离子液体的电解液粘度高的缺点,还可显著提高电解液的电导率;质子型离子液体还可促进电解液与电极、隔膜间的匹配性。
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本申请属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池材料的制备方法。本发明所提供的一种锂离子电池材料的制备方法,包括:将锂离子电池电极材料与含钠无机盐均匀混合,加热使所述含钠无机盐熔融,降温后除去未反应的含钠无机盐,得到所述锂离子电池材料;所述锂离子电池电极材料与所述含钠无机盐的摩尔比小于2:1;所述含钠无机盐至少含有一种钠盐。本发明利用含钠化合物在高温熔化状态下钠离子与锂离子电池电极材料中的金属离子发生离子交换,使锂离子电池电极材料的表面形成钠元素掺杂,改变材料的表面特性,从而改变锂离子电池中电极材料与电解液的界面特性或电极材料之间的界面特性,达到提高锂离子电池电化学性能的目的。
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本实用新型涉及一种供新型电动汽车充电的移动锂电池电源,包括新型电动汽车充电移动锂电池电源本体、移动锂电池电源正极柱、移动锂电池电源负极柱,所述新型电动汽车充电移动锂电池电源本体安装有所述移动锂电池电源正极柱和移动锂电池电源负极柱;所述新型电动汽车充电移动锂电池电源本体安装有移动锂电池电源注液口,所述移动锂电池电源注液口连接着移动锂电池电源电液箱,所述移动锂电池电源电液箱安装在移动锂电池电源正极柱与移动锂电池电源负极柱的中间;所述移动锂电池电源电液箱内部安装有移动锂电池正负极隔挡装置和电源电量自动显示屏。本实用新型的有益效果是设备结构简单,设计合理,适用于电动汽车的充电。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,具体为一种具有保护机构的锂电池运行装置,包括锂电池箱,所述锂电池箱的四角固定连接有固定条柱,所述锂电池箱的表面开设有安装孔,所述安装孔的内部固定连接有加固柱,所述锂电池箱的内侧壁固定连接有侧架,所述锂电池箱的内部通过侧架活动连接有活动安装架。本实用新型通过设置的锂电池箱、固定条柱、安装孔、加固柱、侧架、活动安装架、连接孔、贴合胶圈、滑块、阻尼胶块、滑槽和阻尼胶垫,可以实现对锂电池的稳定保护操作,在实际的使用过程中,工作人员可以通过活动安装架一端的滑块与侧架的一侧的滑槽处快速的活动操作,通过阻尼胶块与阻尼胶垫之间的稳定的贴合。
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本发明涉及电池机柜技术领域,具体公开了一种便于更换电池组件的储能锂电池柜,多个隔板将柜体分隔为多个容纳腔,柜体上设置有与容纳腔连通的通孔,每个容纳腔内设置有电力插座以及锂电池单体,且锂电池单体上的插头与电力插座配合,每个锂电池单体的顶部具有插口;每个限位单元包括插杆、固定块和第一弹性件,插杆的一端与固定块固定连接,插杆的另一端贯穿通孔,并插入至插口,第一弹性件的一端与固定块固定连接,第一弹性件的另一端与柜体的顶部固定连接,且第一弹性件套设在插杆的外部。通过上述结构的设置,能够实现对锂电池单体的更换,更换过程更加轻松方便,提升了更换效率。
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本发明公开了一种用于新能源汽车的锂电池激光焊接设备,属于焊接技术领域,解决了现有装置的压板不能对锂电池的倾斜角度进行调节,增加了锂电池焊接难度的问题;其技术特征是:包括基座,基座内对称设置有两个定位腔,定位腔内设置有升降组件,升降组件的下方连接有驱动组件,升降组件的上方连接有升降台,升降台上设置有工作台,工作台和升降台之间设置有用于调节锂电池倾斜角度的角度调节组件;本发明实施例设置了角度调节组件,需要调节工作台的倾斜角度时,开启第二液压缸,第二液压缸带动铰接块移动,从而使得铰接块带动工作台旋转,从而实现了对锂电池不同位置进行激光焊接的目的。
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本发明公开了一种智能废旧锂电池容量测试及恢复仪,其特征在于包括微处理器、显示模块、充电模块、放电模块、电压检测模块以及锂电池插座,显示模块、充电模块、放电模块以及电压检测模块都与微处理器电连接,充电模块、放电模块以及电压检测模块都与锂电池插座电连接。本发明采用可编程的微处理器,利用设定程序自动修复废旧锂电池,免人工控制。本发明使用简单、安全、易于操作;具有修改时间快、效果好的优点,能够让大量的废旧锂电池循环使用,减少资源浪费,有极大的环保效益。
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本发明涉及电化学提取技术领域,公开了一种分级电化学海水提钾和锂的装置和方法。所述装置包括:钾提取池、钾储液罐、锂提取池和锂储液罐,所述钾提取池和所述钾储液罐通过管道连接构成连通回路,所述锂提取池和所述锂储液罐通过管道连接构成连通回路,所述钾提取池和所述锂提取池通过管道连通,所述钾储液罐和所述锂储液罐通过管道连通;在所述钾提取池的两端分别设置有第一端板和第二端板,在所述第一端板的内侧设置有钾离子选择性嵌入材料层;在所述锂提取池的两端分别设置有第三端板和第四端板,在所述第三端板的内侧设置有锂离子选择性嵌入材料层。本发明能够同时从海水中提取钾离子和锂离子,提高了海水资源的利用率。
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本发明涉及电光调制器件的技术领域,公开了一种用阵列电极进行光束偏转的铌酸锂波导,由上而下依次为阵列电极、缓冲层、单晶铌酸锂薄膜、绝缘层、金属电极和衬底,所述阵列电极由形状为平行四边形的微结构电极单元组成,所述单晶铌酸锂薄膜中间包裹有条状的质子交换铌酸锂波导,设置在缓冲层下方并正对阵列电极。本发明制造工艺简单,且损耗低、稳定性强,兼顾器件的高速调制特性和电光效应引起折射率变化的有效性,能够通过电光效应达到光模式偏转和光模场调控目的。
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本发明公开了一种超声波协助制备氟磺酸锂晶体的方法和装置,所述方法包括以下步骤:(1)超声波诱导成晶核:将氟磺酸锂饱和溶液在超声波作用下于60mi n内降温至10℃,得到含氟磺酸锂晶核的溶液;(2)结晶:将含氟磺酸锂晶核的溶液搅拌,同时以等梯度的降温速率进行结晶,得到氟磺酸锂晶体悬浮液;(3)获得晶体:将氟磺酸锂晶体悬浮液过滤,并采用氟磺酸锂的不良溶剂对晶体进行洗涤,最后真空干燥,即得氟磺酸锂晶体。本发明在结晶初期采用超声波诱导氟磺酸锂均匀形成微小晶核,随着氟磺酸锂浓度变化,再在搅拌下以一定的降温速率实现阶梯降温结晶,使微小晶核逐步长大,得到粒径均匀的晶体产品,所得晶体产品的纯度≥99.9%,晶体粒径为80~100μm。
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本发明涉及一种多功能旧锂电循环使用装置,包括机身壳、电池上压板、机身底壳以及电路板,所述机身壳的边缘与机身底壳的边缘扣合,两者形成机壳空腔,电池上压板通过转轴与机身壳转动连接,机身壳与机身底壳形成的空腔内上端设有电路板,机身壳与机身底壳形成的壳体上中部设有长方形孔,电路板上端设有USB插口,USB插口插入机身壳与机身底壳形成的壳体的长方形孔内。本发明的有益效果为:设计新颖,结构合理,针对旧锂电循环再用的环保理念,通过电路板的处理对旧锂电进行充电,可面向各个型号的锂电充电或放电装置,与日常生活小家电结合起来,从而把旧锂电有效利用起来,节省能源,避免造成不必要的资源浪费。
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本发明公开了一种基于芳香化硝酸自由基修饰的锂金属负极制备及应用;本发明的结构上具有芳香化硝酸自由基结构,通过将其溶解在有机溶剂中,然后滴涂在锂金属表面,芳香化硝酸自由基由于强得电子能力夺走金属锂单质的电子形成人造固态电解质膜(SEI)覆盖在锂金属的表面。本发明在锂金属表面形成的SEI膜十分均匀,显著的降低了电解液与锂金属界面间的副反应;同时SEI膜具有的高离子电导率和机械强度能有效抑制锂枝晶生长,使锂金属负极具有安全稳定的长循环性能。本发明制备方法简单,适应于规模化生产,与高容量正极材料相匹配,能达到新型高能量密度动力电池的使用要求,具有广阔的应用前景。
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本发明提供一种锂离子电池用电解液添加剂,涉及锂离子电池电解液添加剂技术领域。本发明锂离子电池用电解液添加剂由以下原料制成:巯基乙胺盐酸盐、1,2‑二氟代碳酸乙烯酯、碳酸乙烯亚乙酯、氟代碳酸乙烯酯、硝基乙烷、盐类添加剂、稳定剂、阻燃剂。本发明锂离子电池电解液能够形成致密且厚度较小的固体电解质界面(SEI)膜,稳定了极片,并且大大的降低了阻抗,提高了锂离子电池的循环性能,特别是提高了锂离子电池在40℃较高温度下的循环性能。另外,该的电解液,应用到锂离子电池中后,还能够提高锂离子电池在高温下的存储性能。
本发明公开了一种应用于锂‑二硫化硒电池的双涂层隔膜及其制备方法和应用,属于新材料的技术领域。制备方法包括如下步骤:1)取1,3,6,8‑四(4‑甲醛基苯基)苝、对苯二胺以及二氧六环、乙酸溶液进行反应制得PA‑COF,为涂层A的原料;2)将步骤1)制得的PA‑COF、水系粘结剂以及正丙醇水充分混匀得浆料A;3)取TiO2、导电炭黑、水系粘结剂以及正丙醇水溶液充分混合均匀得浆料B;4)取浆料A和浆料B分别涂覆于电池隔膜的两侧,干燥,剪裁成圆片即得双涂层隔膜。其双涂层隔膜应用于面载量为2mg/cm2的锂‑二硫化硒电池中,通过TiO2的化学吸附作用有效地抑制穿梭效应的产生和共价有机框架对锂负极的保护作用从而避免锂枝晶的产生,有效提高电池的循环稳定性和电池的比容量。
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