简介:
本发明涉及涉及锂电池纤维膜固体电解质技术领域,具体涉及一种高电导率的复合固体电解质及其制备方法,包括LLTO纳米线、PET/PEO纳米纤维和二(三氟甲烷)磺酰亚胺锂,所述的二(三氟甲烷)磺酰亚胺锂、LLTO纳米线分散在PET/PEO纳米纤维构成中。锂离子可以在聚合物PET/PEO纳米纤维的自由体积内运动,通过聚合物的链间或链内跳跃进行离子输运。LLTO纳米线和PET起到抑制聚合物结晶过程,改进聚合物基体的界面稳定性能的作用,以提供多重Li+离子传输通道大幅提升了固体电解质的电导率。添加LLTO纳米线的质量浓度为1%时,固体电解质性能最佳,TiO2纳米阵列基体在原有基体基础上再度增加锂离子传输通道,使得电导率和机械强度都比现在技术得到显著提升。
本发明涉及涉及
锂电池纤维膜固体电解质技术领域,具体涉及一种高电导率的复合固体电解质及其制备方法,包括LLTO纳米线、PET/PEO纳米纤维和二(三氟甲烷)磺酰亚胺锂,所述的二(三氟甲烷)磺酰亚胺锂、LLTO纳米线分散在PET/PEO纳米纤维构成中。锂离子可以在聚合物PET/PEO纳米纤维的自由体积内运动,通过聚合物的链间或链内跳跃进行离子输运。LLTO纳米线和PET起到抑制聚合物结晶过程,改进聚合物基体的界面稳定性能的作用,以提供多重Li+离子传输通道大幅提升了固体电解质的电导率。添加LLTO纳米线的质量浓度为1%时,固体电解质性能最佳,TiO2纳米阵列基体在原有基体基础上再度增加锂离子传输通道,使得电导率和机械强度都比现在技术得到显著提升。