一种制备多孔蜂窝状聚合物材料的方法

    公开(公告)号:CN119241900A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411357382.3

    申请日:2024-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种制备多孔蜂窝状聚合物材料的方法,非溶剂相分离法。微乳液(由去离子水和丙三醇组成)作为造孔剂引入到聚合物PVDF‑HFP中,利用各个溶剂挥发温度的不同,实现微乳液的液相和聚合物PVDF‑HFP的凝胶相分离。所述方法是利用不同相之间的不相容性来形成多孔结构,这种方法制备的多孔蜂窝状聚合物材料,不仅可以在生物传感、药物控制释放和环境监测等领域展现出独特优势,以及在能源存储领域显示出优异的电化学性能,还可以应用于半固态、固态锂离子、钠离子电池等领域。所述方法是一种简便、绿色、可控并具有商业化应用潜力的多孔蜂窝状聚合物材料的制备方法。

    具有高离子电导率的凝胶聚合物固态电解质及制备方法

    公开(公告)号:CN117728014A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311741102.4

    申请日:2023-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种具有高离子电导率的凝胶聚合物固态电解质及制备方法,所述凝胶聚合物固态电解质的化学式为H‑Co/Zn‑ZIF/PVDF‑HFP,其中纳米填料H‑Co/Zn‑ZIF具有“笼”型双MOF结构,聚合物PVDF‑HFP具有连续且贯通的微孔通道,H‑Co/Zn‑ZIF处于PVDF‑HFP的微孔通道中。本发明利用了ZIF‑67在温和的溶剂热条件下从菱形十二面体到中空结构的自发相变。鉴于ZIF‑67和ZIF‑8是同构的,可以通过外延生长“笼”型结构(ZIF‑67@ZIF‑8),进一步利用ZIF‑67的内部相转变,实现了具有规则形貌和规整晶体特征的“笼”型双MOF结构。随后,将H‑Co/Zn‑ZIF引入多孔道的PVDF‑HFP中,解决了凝胶聚合物固态电解质机械性能差、长时间循环难以抵抗锂枝晶生长的问题。

    一种纸片超级电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN119943587A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510116360.6

    申请日:2025-01-24

    Abstract: 本发明公开一种纸片超级电容器及其制备方法,属于电化学能源技术领域。本发明以纸片作为超级电容器的支架,在纸片内部微观结构上构建疏水层后,将凝胶电解质、正极活性材料、负极活性材料、正极集流体和负极集流体所有组件垂直分布纸片的指定区域,得到纸片超级电容器。所述纸片超级电容器的制备方法包括以下技术步骤:(1)构建疏水层;(2)引入凝胶电解质;(3)喷涂活性材料浆料。本发明的纸片超级电容器充分利用纸片多孔结构,减少器件元件,便于进行图案化设计和异结构制作,能够提升能量密度,解决了传统柔性超级电容器器件尺寸厚、元器件多、灵活性差以及能量密度低等问题。

    ZIF-67衍生超薄二维碳纳米片制备方法

    公开(公告)号:CN118530461A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410433620.8

    申请日:2024-04-11

    Abstract: 本发明公开了一种ZIF‑67衍生超薄二维碳纳米片的制备方法,所述方法包括:(1)将双氧水加入醇类溶剂中,得到溶液A;将钴盐溶于醇类溶剂中,得到溶液B;将2‑甲基咪唑溶于溶液A中,得到溶液C;双氧水与醇类溶剂的体积比为(0.5~4):(9.5~6)。(2)将经搅拌处理后的溶液B滴加入溶液C中得到混合溶液,控制钴盐与2‑甲基咪唑的质量比为1:(0.8~1.5);继续搅拌,将十八烷基二甲基羟乙基季铵硝酸盐滴入搅拌中的混合溶液,干燥后得到ZIF‑67衍生超薄二维碳纳米片。本发明应用于超级电容器和锂电池电极材料方面,具有优越的电子转移特性,电解质和电极之间的界面更加清晰,能确保沿二维基面上的快速电荷转移,提高催化性能。

    一种复合固态聚合物电解质及制备方法

    公开(公告)号:CN117728015A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311741345.8

    申请日:2023-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种复合固态聚合物电解质及其制备方法,所述复合固态聚合物电解质以SiO2‑SO3Li复合ZIF‑8,再与PVDF‑HFP相互作用共同构建而成的复合固态聚合物电解质,化学式为ZIF‑8@SiO2‑SO3Li/PVDF‑HFP,其结构由褶皱状径向结构的SiO2‑SO3Li复合介孔结构的ZIF‑8,再与连续贯通的微孔通道聚合物骨架PVDF‑HFP相互作用共同构建而成。本发明相比于现有技术构建的单一的孔洞结构,液体电解质吸收率提高了30%以上,不仅大幅提高了电解质的离子电导率,也进一步促进了电解质的界面稳定性和电化学稳定性。

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