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公开(公告)号:CN117335001A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311290273.X
申请日:2023-10-08
Applicant: 常州大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M10/42
Abstract: 本发明属于固态电解质材料制备技术领域,具体涉及一种离子电导率高、对高电压正极适应性好的氟硅聚合物复合电解质及其制备方法。通过将含有氟原子的单体与含硅氧烷的单体共聚制备含氟硅氧烷聚合物,作为制备固态电解质的成分之一,提高固态电解质对高电压正极的适应性和安全性能。同时,向体系中加入锂盐和无机纳米材料使得该复合电解质具有高的离子电导率。本发明制得了可以匹配高电压正极材料并且离子电导率高的复合固态电解质材料,可以适用于电子终端设备、智能电网等各种储能系统。
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公开(公告)号:CN117219865A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311389350.7
申请日:2023-10-25
Applicant: 常州大学
IPC: H01M10/0567 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明属于锂金属电池电化学领域,具体涉及一种用于锂离子电池的具有阻燃性能的局部高浓度电解液,电解液由锂盐、溶解锂盐的溶剂、稀释剂和添加剂组成。含氟烷基醚作为稀释剂添加到电解液中,用于抑制锂金属电池中锂金属阳极在循环过程中产生的锂枝晶生长问题,还能生成富含LiF和锂盐阴离子衍生的SEI膜,降低电解液与锂金属发生副反应,并且能降低电解液的粘度,提高电解液中锂盐的溶剂化结构,加快锂离子的传输,使锂金属沉积更加均匀,从而提高其离子电导率和润湿性能,有效提高锂离子电池的库伦效率。添加剂的引入可以在正极表面形成稳定的CEI膜,抑制电解液与正极活性物质的反应,提高电池循环性能,延长电池工作寿命。
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公开(公告)号:CN116804143A
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202310756237.1
申请日:2023-06-26
Applicant: 常州大学
IPC: C09J183/06 , C09J183/08 , C09J11/04 , C09J11/06 , C08G77/20 , C08G77/14 , C08G77/26 , C08G77/28
Abstract: 本发明属于有机硅密封胶制备技术领域,具体涉及一种光固化超支化防潮密封胶及其制备方法。通过高含氢硅油、含长链烷基烯烃单体、水的聚合,合成超支化有机硅基胶,实现密封胶的防潮性。而后,在体系中加入含丙烯酸酯结构的羧酸,合成光固化超支化有机硅基胶。最后,在体系中引入补强填料、光引发剂、催化剂及硅烷偶联剂使补强填料在光固化超支化有机硅基胶中均匀分散,从而对光固化超支化有机硅基胶的防潮性起到补强作用。该光固化超支化有机硅防潮密封胶不仅具备高防潮性,且具备优异的力学性能,制备流程简单环保,光固化效果显著高效,主要适用于电子电器的密封、电子元器件的密封等行业。
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公开(公告)号:CN119875125A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510073850.2
申请日:2025-01-17
Applicant: 常州大学
IPC: C08G77/398
Abstract: 本发明属于有机硅材料领域,具体涉及一种碳硼烷改性耐热硅油及其制备方法。本发明通过将含有苯环、碳硼烷结构的分子链引入到硅油的侧链中,制备碳硼烷改性耐热硅油,利用苯环和碳硼烷笼式结构的协同效应,显著提高含氢硅油的耐热性能和耐辐射性,使改性后的硅油在高温、辐射环境下仍能保持较好的物理和化学性能,拓展了其在高温、辐射领域的应用范围,本发明可进一步加工成含碳硼烷结构的改性硅油橡胶材料在飞行器的热防护系统中使用,防止飞行器在高速飞行过程中,因机体表面与空气产生剧烈摩擦而导致材料的脆化,开裂,从而有效保护飞行器的结构完整性。
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公开(公告)号:CN116790219A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310756240.3
申请日:2023-06-26
Applicant: 常州大学
IPC: C09J175/08 , C09J175/06 , C09J11/04 , C09J11/06 , C08G18/32
Abstract: 本发明属于减粘胶的制备技术领域,具体涉及一种生物基光调控可拆卸减粘胶及其制备方法。通过香豆素单体可逆光环化反应制备香豆素扩链剂,而后与多元醇与异氰酸酯合成的预聚体进行扩链反应,合成光调控可拆卸的减粘胶基胶。之后,在体系中加入补强填料和硅烷偶联剂使得补强填料在光调控可拆卸的减粘胶中均匀分散,从而保障光调控可拆卸减粘胶的拉伸强度、剥离力、硬度等力学性能。该光调控可拆卸减粘胶可通过固定波段的紫外光照射达到可拆卸的目的,具有粘接强度可控的优势。该光调控可拆卸的减粘胶不仅具备光调控可拆卸的性能,且由生物基原料制备,有利于生态环境的可持续发展,主要适用于晶圆制造加工及芯片制造等行业。
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公开(公告)号:CN118373961A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410535365.8
申请日:2024-04-30
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于有机硅高分子材料制备技术领域,具体涉及一种生物基防火绝缘聚(硅氧烷‑氨酯)材料及其制备方法。首先用聚四氢呋喃、双官能度聚硅氧烷、异氰酸酯合成预聚体;然后加入多羟基植酸衍生物交联剂,得到生物基防火绝缘聚(硅氧烷‑氨酯)材料。本发明制备的聚(硅氧烷‑氨酯)材料克服了传统聚氨酯材料耐热性差的缺点,并使材料具备防火绝缘的功能,此外,该材料采用生物基原料制备,单体来源可再生,具有绿色环保的优势。本发明材料主要适用于建材、电缆、电子元器件等材料的防火绝缘。
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公开(公告)号:CN118546517A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410752731.5
申请日:2024-06-12
Applicant: 常州大学
IPC: C08L75/14 , C08K3/04 , C09K5/14 , C08G18/65 , C08G18/61 , C08G18/36 , C08G18/12 , C08G18/83 , C08G18/32 , C08G18/28
Abstract: 本发明属于有机硅高分子功能材料制备技术领域,具体涉及一种蓖麻油生物基导热有机硅弹性体及其制备方法。首先,通过蓖麻油、双官能度的聚硅氧烷、异氰酸酯、含氨基的小分子扩链剂及单官能度的生物基醇逐步聚合,合成自修复蓖麻油生物基有机硅弹性体,随后加入ZnCl2进行金属配位,再将导热填料及硅烷偶联剂超声分散均匀后加入有机硅弹性体中,制备出自修复蓖麻油生物基导热有机硅弹性体。该生物基导热有机硅弹性体以蓖麻油为原料制备,原料来源广泛,具有绿色环保的优势,且蓖麻油的交联结构提高了有机硅弹性体的力学性能和耐热性能,在智能家电、汽车行业和航空航天等领域有着广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN219959298U
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202321673169.4
申请日:2023-06-28
Applicant: 常州大学
IPC: H01M50/264 , H01M50/242 , H01M10/613 , H01M10/635 , H01M10/658
Abstract: 本实用新型涉及电池技术领域,尤其是涉及一种基于改性聚硅氧烷材料的电池相变热管理系统,包括电池、缓冲阻燃模块以及热管理模块;热管理模块围绕电池布置,热管理力模块用于吸放电池产生的热量;缓冲阻燃模块包覆在电池外侧,且缓冲阻燃模块布置在热管理模块和电池之间,缓冲阻燃模块用于为电池提供缓冲以及阻燃作用,通过缓冲阻燃模块的设计,使得电池在发生意外时进行有效抗冲击,且遇明火时起到阻燃作用,通过热管理模块的设计,能够调节电池工作环境温度,改善电池工作环境,能够对电池的工作环境进行有效热管理,还能使整体轻量化,降低新能源汽车的能耗。
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