氟化咪唑类离子液体、MXene材料及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113234016A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110319381.X

    申请日:2021-03-25

    Abstract: 本发明公开一种氟化咪唑类离子液体、MXene材料及制备方法与应用,所述氟化咪唑类离子液体的制备方法,包括步骤:提供乙烯基咪唑、溴代烷、四氟硼酸钠和有机溶剂;将所述乙烯基咪唑与所述溴代烷加入到所述有机溶剂中混合均匀,进行离子化成盐反应,得到溴化咪唑类离子液体;将所述溴化咪唑类离子液体与所述四氟硼酸钠混合均匀,进行离子交换反应,得到所述氟化咪唑类离子液体。本发明提供的制备方法简单、成本较低、产率较高、无腐蚀性和毒性。利用本发明所制备的氟化咪唑类离子液体剥离MAX材料制备MXene材料绿色环保、无腐蚀性、无毒性,显著提高了MXene材料的光热性能、生物相容性,所述MXene材料可用在肿瘤的光热和光动力治疗中。

    一种超疏水超亲油海绵材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113185748A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110358709.9

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 本发明公开一种超疏水超亲油海绵材料及其制备方法与应用,本发明的制备方法,包括步骤:提供聚偏氟乙烯、食盐和生物质粉;将所述聚偏氟乙烯、食盐和生物质粉进行混合并研磨均匀,得到混合粉末;将所述混合粉末进行加热,然后冷却成型,得到混合物块体;将所述混合物块体放置于热水浴中清洗后,再进行干燥,得到所述超疏水超亲油海绵材料。本发明提供的制备方法工艺简单,无需有毒有害有机溶剂。采用本发明的制备方法制备得到的超疏水超亲油海绵材料具有优异的耐化学腐蚀性能、超疏水及超亲油特性并且具有丰富且多层次的三维孔隙结构,可实现吸附式和过滤式的油水分离。

    一种光固化温致相变离子凝胶电解质的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113773529B

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202110388905.0

    申请日:2021-04-12

    Abstract: 本发明涉及多功能电解质材料与器件领域,具体涉及一种光固化温致相变离子凝胶电解质的制备方法及应用。一种光固化温致相变离子凝胶电解质的制备方法,包括以下步骤:(1)聚合物单体的合成:将聚合物和二异氰酸酯混合,加入催化剂,在氮气气氛中加热至70~90℃反应1~2.5h后降至40~60℃下加入丙烯酸单体,反应1~2h后终止反应,即得到聚合物单体;(2)光固化温致相变离子凝胶电解质的制备:将聚合物单体与双三氟甲磺酰亚胺盐混合后加入光引发剂,混合均匀后注入模具中,在紫外光照射30s~10min制备得到光固化温致相变离子凝胶电解质。本发明制备的光固化温致相变离子凝胶电解质可应用于热致变色器件、热电双响应器件、储能器件过热保护。

    一种全天然纤维素基离子凝胶材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116478427A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310390176.1

    申请日:2023-04-04

    Abstract: 本发明涉及离子凝胶技术领域,尤其涉及一种全天然纤维素基离子凝胶材料及其制备方法与应用。本发明的制备方法包括步骤:将生物质材料在亚氯酸钠水溶液中加热处理,得到纤维素;将离子液体涂覆在所述纤维素上,在预定温度下加热使得所述纤维素原位溶解,然后冷却至室温使得所述纤维素自组装,得到全天然纤维素基离子凝胶材料。本发明提供的制备方法工艺简单,无需有毒有害有机溶剂。采用本发明的制备方法制备得到的全天然纤维素基离子凝胶材料具有柔韧、高透明和高离子导电性,可实现人体多种运动的检测和环境温度、湿度的检测,还将有望应用于多种柔性电子器件,包括超级电容器,柔性电池、摩擦纳米发电机以及柔性热电器件等。

    一种基于三元低共熔溶剂的电解液及其制备方法与锂金属电池

    公开(公告)号:CN113707938B

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202110837686.X

    申请日:2021-07-23

    Abstract: 本发明公开一种基于三元低共熔溶剂的电解液及其制备方法与锂金属电池。所述基于三元低共熔溶剂的电解液,包括:锂盐、酰胺类化合物、腈类化合物和添加剂;其中,所述添加剂选自环状碳酸酯类和二氟草酸硼酸锂中的至少一种。本发明该电解液具有不可燃,粘度低,电导率高,热稳定性好和电化学窗口大等众多优点,同时,在添加剂的存在下可以形成稳定的CEI膜和SEI膜,从而可以实现锂离子在电解液中的快速迁移和无锂枝晶生长,且具有较好循环寿命,不同倍率下性能表现优秀,同时该体系的电解液成本较低,安全性高,具有良好的应用前景。

    一种高能钝感含能化合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN113444048A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110563584.3

    申请日:2021-05-21

    Abstract: 本发明公开一种高能钝感含能化合物及其制备方法,所述高能钝感含能化合物的结构式为:本发明提供的高能钝感含能化合物酸性低,在水中溶解度低、不含水、爆轰能量大、对撞击和摩擦均钝感。本发明提供的制备方法简单、反应条件温和;使用水作为溶剂,对环境无污染,完全符合环保要求;高能钝感含能化合物在水中生成,制备过程十分安全。

    一种天然离子液体保鲜膜的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112831074A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110151290.X

    申请日:2021-02-03

    Abstract: 本发明涉及多功能膜材料领域,具体涉及一种天然离子液体保鲜膜的制备方法与应用。一种天然离子液体保鲜膜的制备方法,包括以下步骤:S1:离子液体的制备:将酸性成分和碱性成分分别溶解于溶剂中,得到酸溶液和碱溶液,将酸溶液加入到碱溶液,加入完毕后,在氮气保护氛围下,搅拌4~24h使其混合均匀,之后通过真空旋转蒸发法去除溶剂得到离子液体;S2:天然离子液体保鲜膜的制备:将离子液体加入到天然高分子水溶液中混合均匀得到混合溶液,将混合溶液超声处理30~90min后倒入内部光滑的玻璃皿,置于40~80℃的烘箱中12~28h,得到天然离子液体保鲜膜。制备得到的天然离子液体保鲜膜不但具有良好的机械性能,具有抑菌、抗氧化等功能。

    一种低共熔溶剂电解液及制备方法与锂金属电池

    公开(公告)号:CN112242561A

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN202011097365.2

    申请日:2020-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种低共熔溶剂电解液及制备方法与锂金属电池。所述低共熔溶剂电解液包括:锂盐、酰胺类化合物、添加剂;其中,所述锂盐与酰胺类化合物的摩尔比为1:1~1:10;所述添加剂包括环状碳酸酯类化合物。本发明将预定摩尔比的锂盐和酰胺类化合物共混,形成低共熔溶剂电解液。所述低共熔溶剂电解液具有不可燃,电导率高,电化学窗口大等优点;将所述电解液应用于锂金属电池,可实现锂离子在电解液中的快速迁移和球形沉积,无锂枝晶生长,且具有高循环寿命,同时所述低共熔溶剂电解液成本较低,安全性高,具有良好的应用前景。

    茶碱衍生自燃离子盐及制备方法

    公开(公告)号:CN115850279B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202211560076.0

    申请日:2022-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种茶碱衍生自燃离子盐及制备方法,由于茶碱属于稠环芳香烃,具体有一个咪唑五元环和一个氢化嘧啶六元环,且季铵氮原子位于咪唑五元环上,具有较好的热稳定性。此外,由于茶碱中有四个氮原子,氮含量较高,具有较高的能量密度,密度比冲也就较高。阴离子是选自点火性能优异的二氰胺根、硝基氰胺根、二氰基二氢硼酸根等,保持茶碱衍生自燃离子盐高稳定性的同时,进一步提高了茶碱衍生自燃离子盐的点火性能。

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