一种催化降解聚碳酸酯二醇回收己二醇单体的方法

    公开(公告)号:CN118290229A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410333443.6

    申请日:2024-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种催化降解聚碳酸酯二醇回收己二醇单体的方法,属于聚碳酸酯二醇废弃物材料解聚技术领域。本发明实现了温和、高选择性地降解聚碳酸酯二醇,并回收得到己二醇单体。本发明在有机催化剂催化下实现聚碳酸酯二醇废弃物的解聚反应,并得到聚合单体己二醇,实现聚碳酸酯二醇废弃物的定向回收。且回收得到的单体己二醇可以直接二次利用,减少工业生产步骤,加强生产效率,减少工业成本,并且符合可持续发展原则,减少环境污染。

    一种固态电解质膜及其在固态锂硫电池中的应用

    公开(公告)号:CN117613363A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311502054.3

    申请日:2023-11-13

    Abstract: 本发明涉及一种固态电解质膜,该固态电解质膜为三层夹心结构,由上层固态电解质膜1、中间层固态电解质膜2和下层固态电解质膜3构成,其中固态电解质膜1和固态电解质膜3均由硫化物固态电解质与粘结剂组成,固态电解质膜2由硫化物固态电解质与锂枝晶消除剂组成。本发明还提供了一种固态锂硫电池,由硫正极或硫化物正极、固态电解质膜和锂金属负极构成,该固态锂硫电池在电流密度>2mA/cm2下充放电时,该锂枝晶消除剂可以有效改善锂离子传导性能,当与锂金属发生嵌锂反应时,可以有效消除锂枝晶的生长,电池的充放电循环性能和安全性能得到提升。

    一种固态锂硫电池合金负极及制备方法和在固态锂硫电池中的应用

    公开(公告)号:CN117613197A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311502052.4

    申请日:2023-11-13

    Abstract: 本发明涉及一种固态锂硫电池合金负极,该合金负极由金属铝、掺杂元素、金属锂按质量比为76~84:14~16:2~8构成;本发明还提供了一种固态锂硫电池合金负极的制备方法,主要步骤是将金属铝和掺杂元素在高温下煅烧后经辊压成膜,最后经金属锂再辊压贴合构成。掺杂元素在高温下与金属铝煅烧复合,有效降低了锂离子在合金内部的锂离子传输能垒,能够有效提升合金负极的锂离子电导率和锂离子扩散系数;由该合金负极、固态电解质膜与高面容量(>5.5mAhcm‑2)硫正极一起构成的固态锂硫电池,可以在高电流密度下(>8mA/cm2)充放电循环时,负极不生长锂枝晶,电池能量密度高、循环效率高。

    一种锌催化剂催化芳香族聚碳酸酯氨解的方法

    公开(公告)号:CN113861117B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202111136228.X

    申请日:2021-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种锌催化剂催化芳香族聚碳酸酯氨解的方法,属于芳香族聚碳酸酯的解聚的技术领域。本发明提供的方法在温和条件下及氩气氛围下,采用过渡金属Zn催化剂催化芳香族聚碳酸酯的降解,在催化剂的存在下,芳香族聚碳酸酯与胺反应,通过该解聚的方法可以从产物中回收双酚A以及尿素及其衍生物,该方法可以高效的降解芳香族聚碳酸酯材料以及回收解聚生成的产物,并且可以从纯净的芳香族碳酸酯扩展到商用芳香族聚碳酸酯材料的降解与回收。

    一种锌催化剂催化芳香族聚碳酸酯氨解的方法

    公开(公告)号:CN113861117A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111136228.X

    申请日:2021-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种锌催化剂催化芳香族聚碳酸酯氨解的方法,属于芳香族聚碳酸酯的解聚的技术领域。本发明提供的方法在温和条件下及氩气氛围下,采用过渡金属Zn催化剂催化芳香族聚碳酸酯的降解,在催化剂的存在下,芳香族聚碳酸酯与胺反应,通过该解聚的方法可以从产物中回收双酚A以及尿素及其衍生物,该方法可以高效的降解芳香族聚碳酸酯材料以及回收解聚生成的产物,并且可以从纯净的芳香族碳酸酯扩展到商用芳香族聚碳酸酯材料的降解与回收。

    高离子电导率柔性硫化物固态电解质隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109524599A

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201811411178.X

    申请日:2018-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种高离子电导率柔性硫化物固态电解质隔膜及其制备方法,所述隔膜是由硫化物全固态电解质、木质素纤维以及无机纳米材料按一定的质量比复合而成。本发明通过将高离子电导率的硫化物全固态电解质均匀附着在木质素纤维与无机纳米材料形成的三维支架上,经过辊压后不但具有较大的机械强度且厚度均匀,同时可以缩短锂离子在电解质层中的传输路径,且不含有粘结剂,从而实现固态电解质在室温下具有高的离子电导率,明显改善电池的电化学性能,易于实现工业化生产,可用于大容量、高功率高能量密度的锂离子全固态电池。

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