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公开(公告)号:CN108033876A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711383212.2
申请日:2017-12-20
Applicant: 江汉大学 , 黄石昊德医药科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种5‑溴‑2‑氯苯甲醛的制备方法,其特征在于,步骤为a.在无机强酸溶剂中,将体系控温≤10℃并依次缓慢滴加邻氯苯甲醛、含碘催化剂;b.将体系控温≤15℃并分批多次加入N‑溴代琥珀酰亚胺NBS;c.保温反应2‑10h后,升温至25‑55℃继续反应1‑6h;经后处理得到固体产物。本发明为一步反应、收率更高可以达到95.9%、操作更简单、成本低、原料易得、污染少对环境较为友好,而且废液中只有酸液,可以用碱液中和掉、更适合大规模工业化生产的需要。
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公开(公告)号:CN107964079A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711193551.4
申请日:2017-11-24
Applicant: 江汉大学
IPC: C08G8/02
CPC classification number: C08G8/02
Abstract: 本发明公开了一种聚醚醚酮的制备方法,属于耐热高分子材料的制备领域。所述制备方法包括:将1-丁基-3-甲基咪唑溴盐、氯化1,3-二(2-甲氧基-2-氧乙基)咪唑、1,3-二(2-甲氧基-2-氧乙基)咪唑六氟磷酸盐、1,3-二(2-甲氧基-2-氧乙基)咪唑醋酸盐和四甲基胍四氟硼酸盐中的至少一种作为溶剂合成聚醚醚酮。本实施例提供的溶剂保证反应始终在液相进行,在反应结束降温到常温后仍然保持液相状态,这大大方便了后续处理过程,另外该溶剂降低合成温度还有利于节能,并易于加。而且,该溶剂还能够促进亲核取代反应,提高了聚醚醚酮的产量,同时,制得的粉末状的聚醚醚酮通过洗涤后可得到纯净的产物,同时制得的聚醚醚酮具有良好的液相传质性。
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公开(公告)号:CN107946640A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711086217.9
申请日:2017-11-07
Applicant: 江汉大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种复合聚合物电解质的制备方法。该复合聚合物电解质的制备方法包括:通过离子导电剂获得复合聚合物电解质;离子导电剂的制备方法包括:在惰性气体氛围中,将溴化亚铜粉末和五甲基二乙烯三胺溶解在第一有机溶剂中制备成催化剂溶液;将单体A甲基丙烯酸二甲基氨基乙酯、单体B二(乙二醇)甲醚甲基丙烯酸酯和第一引发剂分别加入到催化剂溶液中,并于75~85℃下进行原子转移自由基聚合反应,反应10~60min得到反应产物;向反应产物中加入过量的环己烷,得到絮状沉淀提纯后得到离子导电剂。该离子导电剂增加了复合聚合物电解质的无定形区,能够有效抑制聚合物基体的结晶,从而降低玻璃化温度,进而增强了复合聚合物电解质的低温离子电导率。
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公开(公告)号:CN107785609A
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201711044292.9
申请日:2017-10-31
Applicant: 江汉大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/058 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种全固态聚合物电解质的制备方法及含有该电解质的二次锂电池,将端基不饱和键甲基膦酸酯齐聚物、自由基引发剂、锂盐、电池添加剂按质量比为80-100:0.1-0.5:10-40:0-14混合均匀后,在加热条件下原位聚合固化成完全不燃的全固态电解质,即可。本发明利用低分子量液态的端基不饱和键甲基膦酸酯齐聚物、自由基引发剂,锂盐和电池添加剂的混合液作为固态电解质前驱体,在电池中原位聚合固化成完全不燃的全固态电解质,聚合物全固态电解质由于采用甲基膦酸酯为构筑单元,具有极好的阻燃和安全性能,大幅提高储能电池尤其是大容量电池和电池组的安全性能。
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公开(公告)号:CN107603047A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201711045632.X
申请日:2017-10-31
Applicant: 江汉大学
Abstract: 本发明公开了一种聚合物共混梯度功能复合材料的制备方法,该方法包括如下步骤:1)共混体系的制备:将带电的聚合物微纳米球分散在无溶剂的液态聚合物基体中进行共混处理,得到共混物;2)直流电场驱动形成梯度结构:将共混物加入到两个通电的正负电极之间,在高压直流电场驱动下,带电的聚合物微纳米球在液态聚合物基体中向具有相反电荷的电极移动形成梯度分布,待液态聚合物基体固化后移走电场,即可。本发明将聚合物长分子链卷曲成微纳米球形的形式分散在另一聚合物基体中以降低加工粘度,提高相分离速度,然后利用高压电场驱动微球,通过电泳运动产生浓度梯度,得到组成和性质渐变的梯度结构。
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公开(公告)号:CN106410307A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610895807.5
申请日:2016-10-13
Applicant: 江汉大学
IPC: H01M10/48
CPC classification number: H01M10/486 , H01M10/482
Abstract: 本发明公开了一种锂电池安全实时监测系统,其包括信号采集处理模块和锂电池模块;所述锂电池模块包括电池和传感型光纤传感器;其特征在于:所述传感型光纤传感器通过缠绕方式或者平行于所述电池的中心轴线的直铺方式固定于所述电池的外表面上。本发明结构简单、成本低廉、使用方便,使用者在使用此种电池测试设备时,能够以很低的成本实现对电池特别是大型电堆的温度、压力进行实时监测,有效地提高了储能器件的安全性,本发明可以根据实际电堆尺寸大小增减传感头数量和传感器长度,具备很强的实用性,将会在电动汽车以及其他储能设备上得到很广泛的应用。
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公开(公告)号:CN104558608B
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201510009826.9
申请日:2015-01-08
Applicant: 江汉大学
Abstract: 本发明公开了一种新型结构的聚酰亚胺及其透明薄膜的制备方法,该方法包括以下步骤:a.氮气或氩气保护下,将含氟芳香族二胺单体和脂环族二胺按摩尔比1~10:1混合为混合二胺,将混合二胺溶解于极性溶剂中,并在常温下完全溶解后加入含醚芳香族二酐,加入封端剂合成分子量为20000~106的含氟聚酰胺酸;b.将含氟聚酰胺酸溶液加入催化剂和脱水剂,所述催化剂为吡啶和三乙胺组成的混合物,在常温反应24h后,用过量有机溶剂洗涤,生成含氟聚酰亚胺粉末;c.将聚酰亚胺粉末其在60℃下烘干后,溶于极性溶剂中,得到固含量为40%‑60wt%含氟聚酰亚胺溶液。本发明工艺简单,节能环保,经济效益高。
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