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公开(公告)号:CN107394240A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710407864.9
申请日:2017-06-02
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01M8/1018 , H01M8/1067 , H01M8/1069 , H01M8/18
Abstract: 本发明公开了一种基于磺化聚芳醚酮离子交换膜的制备方法及其在全钒液流电池的应用,涉及离子交换膜材料领域,所述磺化聚芳醚酮(SFPAEK)离子交换膜可由磺酸基聚合物和增强材料共混复合制备而成,在通过流延湿法、热压干法、挤出干法、挤出吹塑干法、薄膜拉伸取向等工艺在薄膜制备过程中,无机纳米片均匀分散在阳离子交换树脂的基体中,形成了钒离子的阻挡层,有效抑制了全钒液流电池在充放电过程中伴随的钒离子的穿梭效应;该法工艺简单,绿色环保,成本低,实施过程中并没有对膜本身造成伤害,所以成型的膜拥有较好的机械强度,膜的电导率和溶胀度都得到了保障。
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公开(公告)号:CN106981661B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201710413331.1
申请日:2017-06-05
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01M4/60 , H01M4/36 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池电极材料的制备方法,取无水氯化铝和氯化钠混合均匀,加热升温并搅拌,得到熔盐相;取稠环化合物和酸酐按摩尔比1:1混合均匀,然后加入到熔盐相中,混合均匀后进行焙烧;将焙烧后的产物加入到盐酸溶液中,搅拌酸解12~48h,然后抽滤,得到粗产品;将粗产品依次用去离子水、乙醇、甲苯各回流一次最后进行真空干燥,即得。本发明方法简单易行,成本低廉,绿色环保,可在NaCl‑AlCl3等熔盐体系完成,通过二元或多元共缩聚,在材料中引入缺陷,减少分子间紧密堆积,增强电极材料电化学反应活性,通过掺杂杂原子,有效提高材料导电性;能量密度高,比容量大,倍率和循环性能优越。
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公开(公告)号:CN106981661A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710413331.1
申请日:2017-06-05
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01M4/60 , H01M4/36 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池电极材料的制备方法,取无水氯化铝和氯化钠混合均匀,加热升温并搅拌,得到熔盐相;取稠环化合物和酸酐按摩尔比1:1混合均匀,然后加入到熔盐相中,混合均匀后进行焙烧;将焙烧后的产物加入到盐酸溶液中,搅拌酸解12~48h,然后抽滤,得到粗产品;将粗产品依次用去离子水、乙醇、甲苯各回流一次最后进行真空干燥,即得。本发明方法简单易行,成本低廉,绿色环保,可在NaCl‑AlCl3等熔盐体系完成,通过二元或多元共缩聚,在材料中引入缺陷,减少分子间紧密堆积,增强电极材料电化学反应活性,通过掺杂杂原子,有效提高材料导电性;能量密度高,比容量大,倍率和循环性能优越。
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公开(公告)号:CN107394240B
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN201710407864.9
申请日:2017-06-02
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01M8/1018 , H01M8/1067 , H01M8/1069 , H01M8/18
Abstract: 本发明公开了一种基于磺化聚芳醚酮离子交换膜的制备方法及其在全钒液流电池的应用,涉及离子交换膜材料领域,所述磺化聚芳醚酮(SFPAEK)离子交换膜可由磺酸基聚合物和增强材料共混复合制备而成,在通过流延湿法、热压干法、挤出干法、挤出吹塑干法、薄膜拉伸取向等工艺在薄膜制备过程中,无机纳米片均匀分散在阳离子交换树脂的基体中,形成了钒离子的阻挡层,有效抑制了全钒液流电池在充放电过程中伴随的钒离子的穿梭效应;该法工艺简单,绿色环保,成本低,实施过程中并没有对膜本身造成伤害,所以成型的膜拥有较好的机械强度,膜的电导率和溶胀度都得到了保障。
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