Inventory number | IRN | Number of state registration | ||
---|---|---|---|---|
0323РК00793 | AP14871520-KC-23 | 0122РК00453 | ||
Document type | Terms of distribution | Availability of implementation | ||
Краткие сведения | Gratis | Number of implementation: 0 Not implemented |
||
Publications | ||||
Native publications: 0 | ||||
International publications: 0 | Publications Web of science: 0 | Publications Scopus: 0 | ||
Patents | Amount of funding | Code of the program | ||
0 | 32100198 | AP14871520 | ||
Name of work | ||||
Синтез ультратонкого композиционного твердого полимерного электролита с улучшенными характеристиками для литий-ионных батарей | ||||
Type of work | Source of funding | Report authors | ||
Applied | Қалыбекқызы Сандуғаш | |||
5
0
0
0
|
||||
Customer | МНВО РК | |||
Information on the executing organization | ||||
Short name of the ministry (establishment) | Нет | |||
Full name of the service recipient | ||||
Частное учреждение "National Laboratory Astana" | ||||
Abbreviated name of the service recipient | National Laboratory Astana | |||
Abstract | ||||
Композитные полимерные электролиты Композитті полимерлі электролиттер Целью данного проекта является разработка ультратонкого композиционного полимерного электролита с высокой ионной проводимостью для Li+ батарей с использованием керамических нанонаполнителей с пористой полимерной пленкой. Бұл жобаның мақсаты кеуекті полимерлі пленкасы бар керамикалық нано толтырғыштарды пайдалана отырып, Li+ батареялары үшін жоғары ионды өткізгіштігі бар ультра жұқа композициялық полимерлі электролитті әзірлеу болып табылады. Методом обычной реакции в твердом состоянии путем высокоэнергетического измельчения в шаравой мельнице были получены порошки Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 . Кристаллическую структуру синтезированных порошков LATP исследовали методом рентгеновской дифракции (XRD) с использованием системы Rigaku SmartLab XRD, оснащенной рентгеновской трубкой Cu и детектором D-Tex. Морфологию, форму и размер частиц порошка LATP исследовали с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ). При этом электрический контакт образцов ЛАТР улучшали за счет нанесения серебра на поверхность порошков. Ионную проводимость гранул измеряли с использованием блокирующего и неблокирующего электродов методом электрохимической импедансной спектроскопии (ЭИС). Ионную проводимость (σ) определяли по уравнению σ = dRS с использованием значения сопротивления (R), площадь гранулы (S) и значение толщины (d). А также методом синтеза - расплавленный флюс были получены керамические нанонаполнители используя нитрат лития, оксид алюминия, оксид титана и одноосновный фосфат аммония в качестве реагентов. Для контроля фазообразования использовали рентгеновскую дифракцию (MiniFlex BENCHTOP POWDER X-RAY DIFFRACTION (XRD) диапазоне углов 2 θ от 10 до 70° с шагом 0,02°. Поперечное сечение LLZTO было обнаружено с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 ұнтақтары шарлы диірменде жоғары энергиямен ұнтақтау арқылы қатты күйде әдеттегі реакция әдісімен алынды. Синтезделген LATP ұнтақтарының кристалдық құрылымы Cu рентген түтігімен және D-Tex детекторымен жабдықталған Rigaku SmartLab XRD жүйесін пайдаланып рентгендік дифракция (XRD) арқылы зқерттелді. LATP ұнтағының морфологиясы, пішіні және бөлшектерінің өлшемі сканерлеуші электрондық микроскоптың (SEM) көмегімен зерттелді. Бұл жағдайда ұнтақтардың бетіне күміс жағу арқылы LATP үлгілерінің электрлік байланысы жақсарды. Электролиттің иондық өткізгіштігі электрохимиялық кедергі спектроскопиясы (EIS) көмегімен блоктаушы және блокталмаған электродтардың көмегімен өлшенді. Иондық өткізгіштік (σ) σ = dRS теңдеуімен қарсылық мәнін (R), түйіршіктердің аумағын (S) және қалыңдық мәнін (d) пайдаланып анықталды. Сонымен қатар балқытылған флюс әдісі арқылы реагенттер ретінде литий нитраты, алюминий оксиді, титан оксиді және мононегізді аммоний фосфаты қолданылып керамикалық нанотолтырғыштар алынды. Фазаның түзілуін бақылау үшін рентгендік дифракция (MiniFlex BENCHTOP POWDER X-RAY DIFFRACTION (XRD)) 2 θ бұрыш диапазонында 10-дан 70°-қа дейінгі 0,02° қадамдармен қолданылды.LLZTO көлденең қимасы сканерлеуші электрон микроскопия (SEM) арқылы анықталды. Были получены частицы LATP, LLZTO с кубической и сферической формы c ионной проводимостью 10-5. Иондық өткізгіштігі 10-5 болатын куб және сфералық пішінді LATP және LLZTO бөлшектері алынды. плотность таблетки, кубические и сферические формы наночастиц, сравнительно высокая ионная проводимость таблетканың тығыздығы, нанобөлшектердің текше және сфералық пішіндері, салыстырмалы түрде жоғары иондық өткізгіштік
электроника, системы сохранения энергии электроника, энергия сактау жүйелері |
||||
UDC indices | ||||
541.16, 621.351 | ||||
International classifier codes | ||||
61.00.00; | ||||
Key words in Russian | ||||
Литий-ионный аккумулятор; гибкий аккумулятор; композитные полимерные электролиты; пористая полиимидная пленка; нанопорошки кубического типа; шаровая мельница; | ||||
Key words in Kazakh | ||||
Литий-ионды аккумулятор; икемді аккумулятор; композитті полимерлі электролиттер; кеуекті полиимидті пленка; текше типті наноұнтақтар; шарикті фрезерлеу; | ||||
Head of the organization | Сарбасов Дос Джурмаханбет | Ph.D. в биохимии и молеклярной биологии / профессор | ||
Head of work | Қалыбекқызы Сандуғаш | Ph.D in Chemistry / Researcher |