【摘 要】
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Na-beta-Al2O3陶瓷电解质具有高电导率、高强度、成本相对较低等特点,是钠硫电池的关键材料。制备该材料粉体常采用固相反应法,但获得的粉体粒径较大,颗粒形状不规则,内部化学组
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Na-beta-Al2O3陶瓷电解质具有高电导率、高强度、成本相对较低等特点,是钠硫电池的关键材料。制备该材料粉体常采用固相反应法,但获得的粉体粒径较大,颗粒形状不规则,内部化学组成均匀性差,对烧结过程不利,从而影响其电化学性能。
另一方面,钠硫电池运行温度高,液态电极容易对电解质陶瓷产生侵蚀作用,电解质隔膜需要较大的厚度,以保证其足够的机械强度,因此增大了beta-Al2O3陶瓷隔膜的内阻。如果能在保证足够的机械强度的前提下有效降低beta-Al2O3电解质隔膜的厚度,减小陶瓷的电阻和电池的内阻,降低电池的运行温度,一方面可以大大提高电池的安全可靠性,同时还能满足储能对电池高的比能量和比功率的要求。
针对这些问题,本论文主要进行了以下研究工作:
(1)采用柠檬酸络合法成功合成出纳米Na-beta-Al2O3粉体,并研究了纳米粉体制备的陶瓷的电化学性能。结果表明,柠檬酸络合法制备的纳米粉体具有更高的烧结活性,制备的陶瓷更致密,电导率也高于常规的固相反应法获得的粉体。
(2)采用流延成型工艺获得Na-beta-Al2O3陶瓷膜,探索了流延成型中浆料制备的优化工艺条件。并探索了双层流延工艺。实验结果表明,得到的陶瓷膜具有较高的致密性和较好的电导性能。
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