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文档简介
济技术开发区赣州电子信息产业科技PEO基复合固态电解质膜及其制备方法、固本发明提供PEO基复合固态电解质膜及其制所述低熵多元素掺杂锂化物的化学式为Li8Ge1/22.如权利要求1所述的PEO基复合固态电解质化物的质量与PEO和锂基电解质的总质量之比为4中的至少一种;制备低熵多元素掺杂锂化物Li8Ge1/4.如权利要求3所述的PEO基复合固态电解质膜的制备熵多元素掺杂锂化物Li8Ge1/3Pb1/3S驱体,将前驱体与锂源均匀混合后,进行烧结,得到多孔低熵多元素掺杂锂化物Li8Ge1/5.如权利要求4所述的PEO基复合固态电解质膜的6.如权利要求5所述的PEO基复合固态电解质膜的制所述水与碱性有机溶剂的摩尔比为0.2~0.5:0.所述锗源与碱性有机溶剂的摩尔比为1:0.所述羧酸类有机配体为对苯二甲酸及其衍生类多元酸、均苯三甲酸及其衍生类多元合成所述PbSn_MOF时,所述水热反应的温度为160~200℃,所述水热反应的时间为20~8.如权利要求4所述的PEO基复合固态电解质膜39.如权利要求4所述的PEO基复合固态电解质膜的制所述前驱体材料中的总金属摩尔量与锂源中的锂摩尔量之比为3:24.04~24.权利要求3~9任意一项所述的制备方法制备的PEO基复合固态电解4[0001]本发明属于固态电解质技术领域,具体涉及PEO基复合固态电解质膜及其制备方[0004]针对上述技术问题,本申请提供PEO基复合固态电解质膜及其制备方法、固态电[0006]进一步地,所述低熵多元素掺杂锂化物的质量与PEO和锂基电解质的总质量之比制备低熵多元素掺杂锂化物Li8Ge1/掺杂锂化物Li8Ge1/3Pb1/3Sn15[0029]进一步地,所述前驱体材料中的总金属摩尔量与锂源中的锂摩尔量之比为3:PEO基复合固态电解质膜具有优良的离子传导率和结构稳定性,用于固态电池时具有优良孔低熵多元素掺杂改性PEO基复合固态电解质膜,多孔低熵多元素掺杂锂化物具有较高的6Ge1/3Pb1/3Sn1/3O6的SEM图。[0039]图3为实施例1~3及对比例1~3制备的改性PEO基复合固态电解质膜作为固态电解[0040]本发明的部分实施方式提供PEO基复合固态电解质膜,包括低熵多元素掺杂锂化[0041]部分优选的实施方式中,所述低熵多元素掺杂锂化物的质量与PEO和锂基电解质[0042]部分优选的实施方式中,所述PEO和锂基电解质的摩尔比为15~20:1,例如15:1、制备低熵多元素掺杂锂化物Li8Ge1/[0046]部分优选的实施方式中,所述制备低熵多元素掺杂锂化物Li8Ge1/3Pb1/3Sn1/3O6包熵多元素掺杂锂化物Li8Ge1/3Pb1/37[0056]部分优选的实施方式中,所述羧酸类有机配体为对苯二甲酸及其衍生类多元酸、[0060]部分优选的实施方式中,合成所述PbSn_MOF时,所述水热反应的温度为160~200[0066]部分实施方式提供固态电池,包括前述的PEO基复合固态电解质膜或前述的制备8[0069](3)取2g步骤(2)中制备的Li8Ge1/3Pb1/3Sn1/3O6与20g固态电解质主组分PEO和进行200℃水热反应60h形成Ge_MOF。GeO6与20g固态电解质主组分PEO和LiTFSI进行固相于马弗炉中进行900℃高温烧结12h,最终制备出多孔低熵多元素掺杂锂化物Li8Pb1/2Sn1/Pb1/2Sn1/2O6与20g固态电解质主组分PEO和LiTFSI进92分散于0.9ml去离子水和0.2mol二甲基甲酰胺中,加入1mol2_Ge1/3Pb1/3Sn1/3O6与20g固态电解质主组分PEO和LiFSI(1)将0.1molGeO2分散于0.36ml去离子水和0.08mol二甲基甲酰胺中,加入锡均匀分散于90ml去离子水中,加入0.5mol均苯三甲酸,进行160℃水热反应60h,形成弗炉中进行1000℃高温烧结10h,最终制备出多孔低熵多元素掺杂锂化物Li8Ge1/3Pb1/3Sn1/Ge1/3Pb1/3Sn1/3O6与20g固态电解质主组分PEO和LiBF4以实施例1~3及对比例1~3得到的改性PEO基复合固态电解质膜作为固态电解质组
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