838
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本发明挠性印制电路绝缘薄膜的化学蚀刻法及其蚀刻液属于印刷电路领域,由碱溶液、醇或醇胺、碳酸盐、水组成的溶液,其组成为碱溶液5-40%,醇或醇胺10-70%,碳酸盐0-1.5%,水25-60%。碱溶液是由碱金属的氢氧化物,可以是氢氧化钠或氢氧化钾或氢氧化锂中的一种或二种组成,醇是碳数为2-6的一元醇、二元醇或三元醇,醇胺是碳数为2-6的一醇胺、或二醇胺,碳酸盐是碱金属的碳酸盐,包括碳酸钾、碳酸钠或碳酸锂中的一种或二种组成,本发明的化学蚀刻工艺能够应用于蚀刻的不同产品,能够较快、准确地进行蚀刻,制作成本低,设备投入少,不含有联氨,有强的蚀刻能力,能够快速高精度的蚀刻挠性印制电路基底材料PI薄膜,无毒且便于实际操作。
980
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本发明快速充电方法属于电池领域,特别是涉及一种锂离子、聚合物锂离子电池快速 充电的方法。采用恒流大电流充电,充电终止电压大于公知的充电限制电压,本发明的大 电流充电终止电压和公知的充电限制电压符合一个函数式: VZ=V0+ΔV±Vk (1), 其中,VZ是充电终止电压;V0是公知的恒流恒压充电限制电压;ΔV=0.0272N+0.0008; 在数值上N=充电电流/电池额定容量。Vk是修正参数,与电池的配方、设计,生产的分散 性有关的参数,为±0.05。该方法是恒流充电到VZ即停止充电,充电结束。本发明简单、 有效、实用,易于推广,充电快又能充进尽可能多的电量。
873
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本发明属于锂电池材料领域,公开了一种聚氨酯隔膜及其制备方法与应用。本发明聚氨酯隔膜采用特定配比的异氰酸酯、松香酯多元醇、扩链剂、催化剂、二氧化硅和有机溶剂制备而成,后通过静电纺丝的制得聚氨酯隔膜,该隔膜用于制备锂离子电池,具有高锂离子电导率,高锂离子迁移数,以及更高的吸液率以及保液率。本发明所用原料容易获得,合成操作简单,适合工业化生产应用。
1028
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本申请属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种复合二维微米级硅片及其制备方法。本申请提供了一种复合二维微米级硅片及其制备方法;复合二维微米级硅片包括氧化石墨烯、二氧化钛和二维微米级硅片,二氧化钛包覆在二维微米级硅片表面,氧化石墨烯包覆在二氧化钛表面;至少用于解决二维微米级硅片用作锂离子电池负极材料时存在循环稳定性不高、循环次数上限不高、导电性差、倍率性能不佳以及高功率充电时容易生成锂枝晶导致锂电池热失控的问题。
1130
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本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种空心碳球负载二氧化锰负极材料及其制备方法。本发明制备方法包括以下步骤:(1)将间氨基苯酚与氨水加入水中搅拌反应,得到间氨基苯酚混合液,然后将甲醛加入间氨基苯酚混合液中反应,再加入丙酮反应得到复合物;(2)将步骤(1)得到的复合物在惰性气氛下煅烧得到空心碳球;(3)将步骤(2)得到的空心碳球和高锰酸钾加入水中,搅拌处理,得到空心碳球负载二氧化锰负极材料。本发明的负极材料利用空心碳球,不仅能够提供更加有效的锂离子传输通道,同时可以缓解二氧化锰在充放电过程中的体积膨胀问题,从而提升锂离子电池的循环容量和循环稳定性,在锂离子电池领域有良好的应用前景。
1134
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本发明公开了一种片上集成倍频器件及其制备方法,其中片上集成倍频器件包括:铌酸锂衬底;导电金属层,设置在所述铌酸锂衬底上;二氧化硅层,设置在所述导电金属层上;啁啾极化铌酸锂薄膜层,设置在所述二氧化硅层上,包括多个依次排列且长度不等的畴结构,多个畴结构中相邻畴的极化方向相反,所述多个畴结构提供的宽带倒格矢对入射飞秒脉冲激光的倍频过程中的相位失配进行补偿。本发明通过将准相位匹配技术和啁啾调制技术引入片上铌酸锂薄膜,可以在片上集成器件中实现宽带频谱范围的高效倍频。本发明可广泛应用于集成光子学领域。
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本发明公开一种含硫酸乙烯酯添加剂的高压功能电解液及其制备与应用,属于锂离子电池领域。该电解液是在普通电解液中加入功能添加剂得到的;所述的普通电解液是由环状碳酸酯溶剂、线性碳酸酯溶剂和导电锂盐构成;所述的功能添加剂为硫酸乙烯酯。本发明使用硫酸乙烯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高的还原电位,在首次充放电过程中能够在负极表面形成一层致密、稳定的SEI膜,优化了负极表面膜,减小负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3~4.45V下的循环性能得到改善。
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本发明公开一种膨润土基复合材料及其制备方法和应用,所述膨润土基复合材料包括膨润土载体,及插入所述膨润土载体层间的纳米过渡金属硫化物和硫。其制备方法为:将膨润土载体与过渡金属离子溶液混合,进行阳离子交换,得到过渡金属离子化的膨润土层状材料;然后与含硫化合物进行反应,得到纳米过渡金属硫化物插层的膨润土层状材料;最后与硫混合,反应得到膨润土基复合材料。本发明的膨润土基复合材料实现了膨润土对多硫化锂的吸附性能与过渡金属硫化物的催化性能的有机结合,有效强化了多硫化锂的吸附‑转化过程,极大地抑制了穿梭效应,提高了锂硫电池正极活性物质硫的利用率,从而提高锂硫电池正极材料的放电容量和循环稳定性。
1070
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本发明公开了一种铁基氟化物颗粒及其制备方法和应用。本发明的铁基氟化物颗粒的组成包括多孔八面体碳骨架和分散在多孔八面体碳骨架中的氟化铁,其制备方法包括以下步骤:1)将铁盐和对苯二甲酸分别分散在溶剂中,进行溶剂热反应,得到Fe‑MOF;2)将Fe‑MOF和NH4F混合均匀后置于保护气氛中,进行共热解反应,或者,将Fe‑MOF加入含HF溶液的反应釜中,并置于液面上方,加热进行氟化反应,得到铁基氟化物颗粒。本发明的铁基氟化物颗粒呈多孔八面体状,FeF3均匀分布在高度石墨化的三维多孔碳中,电导率高,将其用作锂离子电池正极材料可以显著提高锂离子电池的长循环稳定性和倍率性能。
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本发明提供一种粘结剂及其制备方法和应用,所述粘结剂由邻苯二甲酸醋酸纤维素和聚偏氟乙烯组成。应用所述的粘结剂制备的电极片和锂离子电池。本发明制得的粘结剂相比于现有技术中的聚偏氟乙烯粘结剂,具有粘结剂性力强、电化学稳定性好、来源广泛、可再生可降解以及非晶聚合物的特点。本发明应用于锂离子电池正极中,可以显著提高锂离子电池的电池容量,改善电池的循环稳定性,提高锂离子电池的倍率性能,具有较高的性价比和较好的市场潜力。
1216
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本发明涉及LED照明,尤其涉及一种LED矿灯报警控制电路。本发明的目的是提供一种可以提醒人们矿灯出现故障,需要及时维修的LED矿灯报警控制电路。一种LED矿灯报警控制电路,包括有USB接口、锂电池、充电状态指示灯、锂电池充电器电路等;所述USB接口和锂电池充电器电路的输入端连接,所述锂电池充电器电路的输出端和充电状态指示灯连接,所述充电状态指示灯上共有两个指示灯,分别是红灯和绿灯。本发明的人体触摸开关可以控制LED白光灯工作,提供照明,方便人们工作,光敏二极管可以对周围的光照强度进行检测,周围的光照强度降低时,可以控制蜂鸣器响起,提醒人们LED白光灯的亮度不够,LED白光灯可能出现故障了,需要及时处理。
1002
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本发明属于微生物检测技术领域,公开了一种检测双歧杆菌的培养基及检测方法。本发明所述检测双歧杆菌的培养基包括基础培养基、乳糖和半胱氨酸盐酸盐;其中,所述基础培养基由哥伦比亚血琼脂基础培养基、棉子糖、氯化锂、丙酸钠和水制成,pH 5.1。本发明所述培养基除了哥伦比亚血琼脂基础培养基外还包括乳糖、棉籽糖和半胱氨酸盐酸盐氯化锂和丙酸钠,同时其中乳糖、棉籽糖和半胱氨酸盐酸盐作为营养剂促进双歧杆菌的生长。采用本发明所述培养基进行双歧杆菌总数检测,双歧杆菌菌落生长大,容易判读,特异性好,且对瑞士乳酸杆菌的有很好的抑制作用,能准确检测双歧杆菌和乳杆菌组合营养品中双歧杆菌的含量。
1232
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本发明提供了一种钛铬掺杂氟化铁?碳纳米复合正极材料及其制备方法,该材料由掺杂氟化铁前驱体经含碳导电材料包覆制得;掺杂氟化铁前驱体如式I所示;正极材料如式II所示。本发明掺杂钛离子和铬离子,调节晶体晶格参数,使得锂离子扩散性能显著提高,材料导电性能增强,提高材料的比容量。本发明将上述掺杂氟化铁前驱体与含碳导电材料进行包覆复合,进一步提高材料的导电性,且减少粒子团聚。因此,本发明所述材料的倍率特性和循环性能优良。本发明提供了一种锂离子电池,其包括上文所述的正极材料。Fe1-x-yCrxTi0.75yF3(H2O)0.33??式I Fe1-x-yCrxTi0.75yF3(H2O)0.33@C??式II。
991
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本发明公开了一种在700‑800度之间熔炼时具有抗燃烧性能的Al‑Li‑W铝锂合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的化学成分为:Li:2.0‑8.0wt.%,W:1.0‑3.0wt.%,Ca:2.0‑4.0wt.%,Sr:1.0‑5.0wt.%,Eu:0.2‑0.3wt.%,Ce:0.1‑0.2wt.%,Ho:0.2‑0.4wt.%,B:1.2‑2.8wt.%,余量为铝。通过优选的合金化办法,不仅可以大大降低合金元素使用量的缺点,还可以获得非常好的阻燃效果,在阻燃元素含量明显降低的同时,合金燃点却大幅上升。可以达到在700‑800度范围内在大气环境下保温静置5个小时而没有明显的燃烧。该材料具有传统铝锂合金的力学性能:屈服强度为400‑650MPa,抗拉强度为500‑750MPa,延伸率为4‑15%。并具备传统铝锂合金不具备的高导热性能:热导系数为120‑140W/m.K,传统铝锂合金为85W/m.K左右。
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本发明公开了一种集成余热制冷的煤制天然气和甲醇多联产系统,包括依次连接的鲁奇气化单元、酸性气体脱除单元、深冷分离单元、甲烷化单元、甲醇合成单元、甲醇精馏单元,溴化锂余热制冷单元;所述甲烷化单元的空冷高温物流与溴化锂余热制冷单元的余热入口连接,所述溴化锂余热制冷单元的冷水出口与酸性气体脱除单元的冷却水进口连接;或所述溴化锂余热制冷单元的冷水出口同时与深冷分离单元的冷却水进口、酸性气体脱除单元的冷却水进口连接。本发明还公开了一种集成余热制冷的煤制天然气和甲醇多联产方法。本发明减少了废热的排放和额外冷却水的消耗以及余热制冷所需的电耗。
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本发明涉及一种多类型储能系统的容量配置方法、装置和系统,其中方法包括:获取风电场输出的风电功率的数据;对风电功率进行逐层小波分解,直至分解得到的功率序列的低频部分的重构满足FMT约束,取当前的分解层数为最佳层数;根据功率序列中第一层至最初层的高频部分,生成超级电容器的配置功率,并算得超级电容器的配置容量;根据功率序列中最初层的下一层至最佳层的高频部分,生成锂离子电池的配置功率,并算得锂离子电池的配置容量;根据超级电容器的配置功率和配置容量,以及锂离子电池的配置功率和配置容量,对多类型储能系统中超级电容器和锂离子电池的容量进行配置。上述方法,能够有效提升多类型储能系统的容量配置效率。
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本发明涉及一种以芳香族含氮化物、丙烯酸及其酯衍生物和低聚体、δ-二氧化锰、高岭土、白泥、镁菱土、石墨天然层状无机固体、天然和合成聚合物为原料制备高性能纳米复合材料的多步扩散、交换及反应法。通过调整列位介质与单体、低聚体浓度和流场、反应时间、环境温度等条件,控制制品结构使制成的纳米复合膜或型材能作锂、锂离子二次电池阳极、电解质膜;高强度高抗冲交通、汽车、建筑制品;耐高温耐油橡胶件;导热防腐换热器件;透明高强度抗冲,无毒热塑性塑料和热塑性弹性体用于生物-医疗、食品(耐高温大于120℃)包装等。
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本发明公开了一种太阳能全无线报警系统。包括:可安装在汽车内的无线防盗器;遥控器,其可以用来遥控无线防盗器,使之在设防与撤防状态中切换;报警喇叭,其可以接收由无线防盗器发射的报警信号,并发出警报声来喝阻盗窃者及提醒他人;所述无线防盗器设有太阳能供电模块和可由太阳能供电模块进行充电的锂电池供电模块。本发明的报警系统中由于安装了太阳能供电模块和锂电池供电模块,可以不需要连接汽车内部蓄电池,也不用频繁的进行人工充电工作。本发明的太阳能全无线防盗系统在阳光充足的情况下可以完全依赖太阳光进行工作,并对锂电池充电,在没有太阳光时使用锂电池,方便实用,并且十分环保,减小了能耗。
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本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种含硼酸三乙酯添加剂的电解液及其制备方法与应用。所述电解液包括导电锂盐、有机溶剂和硼酸三乙酯添加剂。本发明的硼酸三乙酯添加剂优化了正极/电解液界面,降低正极的表面活性,抑制电解液的氧化分解,能提高高电压(4.8V)富锂为正极材料的锂电池的循环和倍率性能。
本发明公开了一种结构式如式Ⅰ所示的促进石墨碳负极成膜的氟代烷基磺酰亚胺类锂离子电池电解液添加剂:其中,R1为氢、苯环、五元或六元的杂环基团,所述五元或六元的杂环基团选自呋喃、噻吩、吡咯、噻唑、咪唑、吡啶、吡嗪、嘧啶、哒嗪,R2和R3为F原子或甲基、乙基、丙基中1~3个氢原子被F取代的氟代烷基。该氟代烷基磺酰亚胺类添加剂所形成的SEI膜性优于VC所形成的SEI膜,更好的改善石墨碳负极的循环稳定性,提高锂离子电池的安全性能,表现出良好的实用性和经济价值。
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本发明公开了一种添加还原性有机物制备磷酸铁材料的方法。该方法为:将铁源化合物溶解得到溶液,然后加入还原性有机物搅拌,再在搅拌下加入磷源化合物的溶液,继续反应,得到前驱体浆料;将前驱体浆料进行喷雾干燥,得到前驱体粉末;将前驱体粉末在空气或氧气气氛下焙烧,冷却后即制得磷酸铁材料;所述焙烧的温度为350℃~700℃,所述焙烧的时间为2~24h。以这种方法制备的磷酸铁材料为原料制备的磷酸铁锂材料表现出优异的电化学性能,在0.2C下容量可达160mAh/g?1以上,1C倍率下容量可达148mAh/g?1以上,循环200圈容量衰减低于2%, 大大优于目前的商品磷酸铁锂材料,可满足工业化生产需要。
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本发明涉及一种尿道组织工程支架及其制备方法,该支架含有纳米锂皂石(Na+0.7(Si8Mg5.5Li0.3)O20(OH)4]−0.7)和PLGA(聚乳酸‑羟基乙酸)两种材料,其中纳米锂皂石含量为0.01%‑10%,余量为PLGA。本发明通过以纳米锂皂石和PLGA为原料,通过纺丝3D打印工艺制备得到尿道组织工程支架,该尿道组织工程支架由于含有特定含量的纳米锂皂石和PLGA,不仅能满足尿道组织工程支架对微观多孔结构、降解性能、支持细胞增殖和功能行为的要求,同时具有好的血管诱导性能;且与纯PLGA支架相比,该支架能够显著促进血管内皮细胞的增殖,3天增殖率提高至20%。且制备工艺简单,可广泛用于疾病和创伤造成的尿道组织缺损再生修复。
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本发明公开了一种高电压型电解液的制备方法,包括以下步骤:1)将环状碳酸酯溶剂和链状碳酸酯溶剂混合,其中环状碳酸酯溶剂与链状碳酸酯溶剂的质量比为1∶(1-3);2)将导电锂盐添加到上述混合溶剂中,使锂盐浓度为0.6-1.5mol/L;3)向步骤2)的混合物体系中添加权利要求1所述的锂离子电池电解液添加剂,使其质量占电解液总质量的0.01-5%。本发明所述制备的电解液对负极材料、隔膜没有特殊要求,制得的高电压锂离子电池循环性能有显著提高,倍率性能也有所提高。本发明所述的制备方法制备的电解液对电池容量影响较小,且制备方法简单,成本低,具有较好的应用前景。
本发明属于锂离子电池电解质技术领域,公开了一种聚(1,5‑二氧杂环庚烷‑2‑酮)基的嵌段聚合物及其制备方法和应用。所述的聚(1,5‑二氧杂环庚烷‑2‑酮)基的嵌段聚合物简写为PDXO基的嵌段聚合物,其结构如式(1)所示:其中,R为n=1~500,m=1~500,x=1~3。本发明合成了基于聚(1,5‑二氧杂环庚烷‑2‑酮)的嵌段聚合物合成工艺方便可行,将制备的聚合物用作锂离子电池聚电解质具有良好的界面稳定性,宽的电化学窗口(>4.5V),高的室温离子电导率(>10‑5Scm‑1)。
846
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本发明涉及一种氟化钴/氧化铁复合材料及其应用,所述氟化钴/氧化铁复合材料由以下制备方法制备,步骤为:S1:Fe‑Co‑ZIF模板的合成;S2:Fe/Co/C三维多孔材料的制备;S3:CoF2/Fe2O3复合材料的制备。该方法在Fe‑Co‑ZIF模板的合成过程中,原位生成碳骨架代替了外部导电碳添加,有效地提高了材料自身的导电性。同时,ZIF前驱体中的氮元素均匀地掺杂在制备的纳米CoF2/Fe2O3复合材料的结构中,增强了材料的缺陷,提供了更多的锂插入位点,有效地缩短了锂离子的输运路径。该方法制得的CoF2/Fe2O3复合材料形成的正极在1000mA g‑1的相对高电流下,平均放电比容量为90mAh g‑1。当电流密度逐渐恢复到50mA g‑1时,CoF2/Fe2O3复合材料的容量可以相应地恢复到263mAh g‑1。与前十个循环的放电比容量相比,其容量保持率约为92.6%。
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一种从电池电极材料浸出液中回收有价金属的方法,步骤如下:调节浸出液pH值,用萃取剂萃取铜,得到含铁、铝、锰、镍、钴和锂的萃余液,含铜的有机相;将磷酸钠溶液加入萃余液中沉淀铁和铝,搅拌0.5~3小时,过滤,得到沉淀物和沉淀母液;将沉淀母液用酸性含磷萃取剂萃取分离,得到含锂的萃余液和含锰镍钴有机相;在含锰镍钴有机相中加入浓度为0.2~3mol/L的硫酸溶液进行反萃取,得到含锰镍钴溶液;将磷酸钠溶液加入萃余液,搅拌0.5~3小时,过滤,得到磷酸锂和沉淀母液,部分沉淀母液返回沉淀铁和铝。本发明采用一种从电池电极材料浸出液中回收锰镍钴,降低了回收成本,提高了锂电池回收的经济效益。
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本发明涉及一种新能源汽车电池管理系统教学装置,包括底板、下PCB板、下定位板、上定位板、锂电池、上PCB板、压板、电池数据采集模块、显示屏、电池弹簧、导线、导电螺丝、绝缘把手、温度传感器。本发明的有益效果是:采用底板、下PCB板、下定位板、上定位板、锂电池、上PCB板、压板配合模拟电动汽车上的电池包,利用电池数据采集模块与下PCB板、上PCB板及安装在下定位板上的温度传感器连接以采集锂电池工作时的电压、电流、剩余电量、温度,并通过显示屏实时显示出来供老师和学员查看,通过旋转绝缘把手,改变同一列或同一行串联的锂电池个数,让学员进行实践。
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本发明涉及电能存储系统领域,具体公开了一种硫还原反应催化材料及其制备方法和应用,所述硫还原反应催化材料是以纳米金属氧化物为模板,在加入六水合硝酸钴、甲醇、水以及2‑甲基咪唑后进行保温、冷却、刻蚀、干燥后获得,可以加速多硫化合物的快速转化,通过将所述硫还原反应催化材料作为锂硫电池硫电极的添加剂材料,可以明显改善锂硫电池循环稳定性和电极倍率特性,克服硫正极不能大电流充放电的短板,解决了现有锂硫电池正极材料在用于制备锂硫电池时存在电池倍率性能不佳的问题,具有广阔的市场前景。
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本发明属于锂电池领域,公开了一种聚氨酯固态电解质及其制备方法与应用。所述固态电解质的组分包括:异氰酸酯,聚醚多元醇,催化剂,有机金属铬MOF,扩链剂Ⅰ,扩链剂Ⅱ,锂盐和有机溶剂。本发明聚氨酯固态电解质制备的锂离子固态电池具有较高的离子电导率和较高的锂离子迁移数;同时,具有高倍率性能和长效循环稳定性能。本发明所用原料容易获得,合成操作简单,适合工业化生产应用。
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本发明公开了一种全固态聚合物电解质及其制备方法和应用。本发明的全固态聚合物电解质的组成包括交联聚合物Ⅰ、交联聚合物Ⅱ和锂盐,交联聚合物Ⅰ和交联聚合物Ⅱ所形成的交联网络相互贯穿,交联聚合物Ⅰ由丙烯酸聚乙二醇酯或甲基丙烯酸聚乙二醇酯与二丙烯酸聚乙二醇酯或二甲基丙烯酸聚乙二醇酯聚合得到,交联聚合物Ⅱ由双氨基封端的聚乙二醇与环氧基交联剂聚合得到。本发明的全固态聚合物电解质内部存在软‑硬双交联网络,抑制锂枝晶生长的能力较佳,且具有稳定的界面性能、较宽的电化学窗口、较优的力学性能和热稳定性,能够匹配活泼的锂金属负极以制备高能量密度的锂金属电池,有助于促进大功率、高能量储能设备的发展,应用前景广阔。
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