两性离子交换膜的制备方法

    公开(公告)号:CN102181069B

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN201110090533.X

    申请日:2011-04-12

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公布了一种两性离子交换膜的制备方法,具体涉及一种用于全钒液流电池的两性离子交换膜的制备方法。该方案包括:对聚合物粉体聚偏氟乙烯进行辐照接枝;将辐照接枝后聚合物粉体转化成膜材料;将上述膜材料进行磺化、水解,引入具有阳离子交换功能的磺酸根基团,然后,将该膜材料放入盐酸水溶液中进行质子化反应,引入具有阴离子交换功能的叔氨基,得到两性离子交换膜。本发明以价格低廉的商品化聚偏氟乙烯树脂作为原材料,一方面可以降低制膜的成本;另一方面,由于C-F键的键能比较大,使得该膜在强酸强氧化性的电化学环境下能保持良好的耐化学稳定性;本发明同时解决了传统非均相辐照接枝膜的接枝链在膜的垂直方向分布不均匀的问题。

    一种用于吸附分离铼的改性共价有机框架材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110732306B

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN201910961614.9

    申请日:2019-10-11

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公布了一种用于吸附分离铼的改性共价有机框架材料及其制备方法。本发明提出了一种共价有机框架材料的辐射接枝改性的方法,进而提供了一种用于ReO4‑吸附的离子液体接枝改性的共价有机框架材料。该材料具有多孔二维无限延伸结构,其有序孔道中含有游离的卤素离子,可与ReO4‑发生高效的离子交换。相比于传统的化学改性方法,本发明的辐射接枝改性方法在保持规则有序孔道和较大比表面积的基础上,将离子液体接枝到共价有机框架材料的孔道中,可以通过调节剂量和剂量率得到不同接枝率的改性材料,并且可实现大规模的工业化生产,用于Re元素的分离回收领域。

    一种改性Ti3C2Tx材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN109449002B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201811434354.1

    申请日:2018-11-28

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公布了一种改性Ti3C2Tx材料及其制备和应用。该改性Ti3C2Tx材料具有褶皱结构并含有无定型碳,采用γ射线或电子束在Ti3C2Tx水分散液中辐照制备得到。辐照过程中产生的溶剂自由基与Ti3C2Tx作用,不仅在Ti3C2Tx表面生成了无定型碳,提高了Ti3C2Tx材料的电导率,而且还诱导Ti3C2Tx碎片组装成具有褶皱结构的片层,增大了Ti3C2Tx材料的活性比表面积,有利于其与电解液的充分接触。该材料作为超级电容器电极材料,在电化学性能测试中表现出良好的可逆性和稳定性,在储能领域有着潜在的应用价值。

    一种离子液体-锂盐凝胶聚合物电解质及其制备和应用

    公开(公告)号:CN104952634B

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201510303404.2

    申请日:2015-06-05

    Applicant: 北京大学

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明公开了一种离子液体‑锂盐凝胶聚合物电解质及其制备和应用。本发明以高分子聚合物为基材,离子液体为分散剂,锂盐为导电介质,采用冷冻干燥法制备了一种新型离子液体‑锂盐凝胶聚合物电解质,并与活性炭电极组装成超级电容器。本发明的离子液体‑锂盐凝胶聚合物作为超级电容器电解质材料,具有良好的柔韧性,优异的电导率和极好的循环稳定性能。与同类型凝胶电解质相比具有较高的比电容、能量密度及功率密度。

    一种改性Ti3C2Tx材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN109449002A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811434354.1

    申请日:2018-11-28

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公布了一种改性Ti3C2Tx材料及其制备和应用。该改性Ti3C2Tx材料具有褶皱结构并含有无定型碳,采用γ射线或电子束在Ti3C2Tx水分散液中辐照制备得到。辐照过程中产生的溶剂自由基与Ti3C2Tx作用,不仅在Ti3C2Tx表面生成了无定型碳,提高了Ti3C2Tx材料的电导率,而且还诱导Ti3C2Tx碎片组装成具有褶皱结构的片层,增大了Ti3C2Tx材料的活性比表面积,有利于其与电解液的充分接触。该材料作为超级电容器电极材料,在电化学性能测试中表现出良好的可逆性和稳定性,在储能领域有着潜在的应用价值。

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