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公开(公告)号:CN104151501B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201410378107.X
申请日:2014-08-04
Applicant: 华中科技大学
IPC: C08F283/06 , H01M10/0565
Abstract: 本发明公开了一种含聚环氧乙烷的聚合物、其制备方法及应用。所述含聚环氧乙烷的聚合物,具有交联分子核和含聚环氧乙烷的链臂,多个所述链臂共价结合在所述交联分子核上,所述多个链臂径向排列呈星型。其制备方法包括如下步骤:(1)将聚乙二醇单醚和缚酸剂溶解在有机溶剂中;(2)在冰浴条件下,向步骤(1)中获得的聚乙二醇单醚溶液滴加溴代试剂,室温下反应12~36小时得到大分子引发剂;(3)将大分子引发剂与低价金属催化剂、配体在无水无氧条件下溶解在有机溶剂中,加入交联剂单体,进行原子转移自由基聚合反应。所述含聚环氧乙烷的聚合物应用于制备电解质,有利于锂离子的传导,制得电性能优越的电解质,泄漏量低、锂离子电导率高。
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公开(公告)号:CN104151501A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410378107.X
申请日:2014-08-04
Applicant: 华中科技大学
IPC: C08F283/06 , H01M10/0565
Abstract: 本发明公开了一种含聚环氧乙烷的聚合物、其制备方法及应用。所述含聚环氧乙烷的聚合物,具有交联分子核和含聚环氧乙烷的链臂,多个所述链臂共价结合在所述交联分子核上,所述多个链臂径向排列呈星型。其制备方法包括如下步骤:(1)将聚乙二醇单醚和缚酸剂溶解在有机溶剂中;(2)在冰浴条件下,向步骤(1)中获得的聚乙二醇单醚溶液滴加溴代试剂,室温下反应12~36小时得到大分子引发剂;(3)将大分子引发剂与低价金属催化剂、配体在无水无氧条件下溶解在有机溶剂中,加入交联剂单体,进行原子转移自由基聚合反应。所述含聚环氧乙烷的聚合物应用于制备电解质,有利于锂离子的传导,制得电性能优越的电解质,泄漏量低、锂离子电导率高。
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公开(公告)号:CN115295963A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202211026334.7
申请日:2022-08-25
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M50/449 , H01M50/457 , H01M50/489 , H01M10/052 , H01M10/42 , H01M50/403 , H01M50/411 , H01M50/417
Abstract: 本发明属于电池隔膜技术领域,更具体地,涉及一种电池用聚离子液体改性隔膜、其制备方法及应用。该隔膜包括聚烯烃隔膜和聚离子液体有机框架改性层,所述聚离子液体有机框架改性层是以四氨基苯基卟啉为基础,在聚烯烃隔膜上原位聚合形成的二维交联网络聚烯烃隔膜。该隔膜的制备方法为:先将聚烯烃隔膜进行预处理,后通过一锅法将四氨基苯基卟啉在聚烯烃隔膜表面原位聚合得到。该方法使用少量单体即可制备轻薄且均匀的改性层,提高了电池中的离子传输速率,并且通过化学吸附和催化作用能够促进多硫化锂转化利用,将该电池用功能性隔膜应用于锂硫电池中,可达到提高电池性能的目的。
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公开(公告)号:CN113594630B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110856041.0
申请日:2021-07-28
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M50/431 , H01M10/052 , H01M50/403 , H01M50/44 , H01M50/449
Abstract: 本发明公开了一种电池用复合隔膜,该复合隔膜以离子液体为模板,基团修饰的硅氧偶联剂与芳纶溶液共混后,原位水解、缩聚并包裹在芳纶纤维表面,形成三维网络骨架的离子凝胶复合隔膜。在本发明中二氧化硅、芳纶和离子液体均具有优异的热稳定性,复合隔膜热稳定性显著提高;隔膜表面含有极性基团,增强了对电解液的浸润性,离子液体的加入进一步促进了离子的传导。本发明还公开了复合隔膜的制备方法及具有该隔膜的锂硫电池。本发明以该复合隔膜代替商用聚烯烃隔膜应用于锂硫电池中,其一体式结构可物理阻隔多硫化物的穿梭,二氧化硅与锂发生化学反应可抑制锂枝晶生长,与现有技术相比能够有效解决电池的安全问题,提高电池的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN113594628A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110750541.6
申请日:2021-07-01
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M50/417 , H01M10/052 , H01M50/403 , H01M50/44 , H01M50/449 , H01M50/491
Abstract: 本发明公开了一种负载纳米材料的芳纶涂覆电池隔膜,该隔膜包括聚烯烃多孔隔膜和涂覆于其一侧的芳纶涂层,所述芳纶涂层的芳纶纳米纤维负载有纳米材料。本发明还公开了该隔膜的制备方法以及具有该隔膜的锂硫电池。本发明涂覆的芳纶涂层具有良好的热稳定性和电解液亲和性,负载的纳米材料能够抑制高级多硫化锂链的穿梭并促进高级多硫化锂链的相互转化;本发明中所采用的制备方法能够保证纳米材料均匀分布并提高纳米材料比表面积。将所述隔膜组装在锂硫电池中,可以提高锂硫电池的比容量和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN113488741A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110631389.X
申请日:2021-06-07
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M50/44 , H01M10/052 , H01M50/403 , H01M50/489 , H01M50/491
Abstract: 本发明属于锂电池隔膜制备技术领域,公开了一种基于对位芳纶的不对称隔膜、制备方法及应用,其中,基于对位芳纶的不对称隔膜,包括多孔结构层和直接位于该多孔结构层上的致密结构层,所述致密结构层和所述多孔结构层均由对位芳纶纳米纤维构成,且两者一体成形,有效避免了涂层易脱落等问题。本发明通过对隔膜的结构、组成、以及相应的制备方法流程工艺设计等进行改进,尤其可得到热稳定性高达200℃和孔隙率高达60%的不对称隔膜。
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公开(公告)号:CN111370620A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010120316.X
申请日:2020-02-26
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M2/14 , H01M2/16 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于锂离子电池材料技术领域,更具体地,涉及一种锂硫电池的功能隔膜及其制备方法。采用带有不同电荷的具有多孔结构的纳米材料与黏合剂结合涂覆在非极性锂硫电池隔膜两侧,该隔膜涂覆层在电离作用下,在电解液中隔膜两侧形成两个带有不同电荷的区域,带负电的一侧会明显排斥同样带负电的多硫化物,带正电的一侧会明显吸引带负电的多硫化物,利用同极相斥,异极相吸的原理,有效减少了多硫化物穿过隔膜的可能性,降低了穿梭效应,提高了电池性能。
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公开(公告)号:CN107082885B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201710270855.X
申请日:2017-04-24
Applicant: 华中科技大学
IPC: C08G77/388 , C08L69/00 , C08L83/08
Abstract: 本发明公开了一种POSS基非异氰酸酯氨酯改性聚丙撑碳酸酯,包括1wt%~20wt%的POSS基非异氰酸酯氨酯和余量的聚丙撑碳酸酯。所述POSS基非异氰酸酯氨酯具有式(Ⅰ)或式(Ⅱ)所示结构,利用POSS环氧与二氧化碳CO2在催化剂的作用下发生环加成反应合成POSS环状碳酸酯,再与单氨基化合物进行开环反应制得。POSS兼具有机硅材料的柔韧性和无机硅材料的强度,对聚丙撑碳酸酯有增韧增强作用;POSS基非异氰酸酯氨酯含有大量氨酯键与羟基,能够作为质子给体与聚丙撑碳酸酯链结构中的碳酸酯单元形成高密度的氢键作用,改进POSS基非异氰酸酯氨酯与聚丙撑碳酸酯的相容性。
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公开(公告)号:CN106995601B
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201710220324.X
申请日:2017-04-06
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种可生物降解聚合物复合材料及其制备方法,其中该复合材料包括可生物降解聚合物基体材料、以及氧化石墨烯包覆的碳化硅纳米棒,氧化石墨烯包覆的碳化硅纳米棒填充在可生物降解聚合物基体材料中;此外,可生物降解聚合物基体材料与氧化石墨烯包覆的碳化硅纳米棒两者的质量比为100:(0.1~10),可生物降解聚合物基体材料为聚碳酸亚丙酯或PBAT。本发明通过对复合材料中关键的填料种类及配比,以及相应复合材料制备方法的整体工艺流程、各个步骤的反应条件等进行改进,与现有技术相比能够有效解决可生物降解聚合物(如,聚碳酸亚丙酯)玻璃化温度低、机械性能差的问题。
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公开(公告)号:CN107082885A
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201710270855.X
申请日:2017-04-24
Applicant: 华中科技大学
IPC: C08G77/388 , C08L69/00 , C08L83/08
Abstract: 本发明公开了一种POSS基非异氰酸酯氨酯改性聚丙撑碳酸酯,包括1wt%~20wt%的POSS基非异氰酸酯氨酯和余量的聚丙撑碳酸酯。所述POSS基非异氰酸酯氨酯具有式(Ⅰ)或式(Ⅱ)所示结构,利用POSS环氧与二氧化碳CO2在催化剂的作用下发生环加成反应合成POSS环状碳酸酯,再与单氨基化合物进行开环反应制得。POSS兼具有机硅材料的柔韧性和无机硅材料的强度,对聚丙撑碳酸酯有增韧增强作用;POSS基非异氰酸酯氨酯含有大量氨酯键与羟基,能够作为质子给体与聚丙撑碳酸酯链结构中的碳酸酯单元形成高密度的氢键作用,改进POSS基非异氰酸酯氨酯与聚丙撑碳酸酯的相容性。
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