一种双网络水凝胶电解质及其制备和应用

    公开(公告)号:CN107481869B

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201710684339.1

    申请日:2017-08-11

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公布了一种高强度与高电导率的中性双网络水凝胶电解质及其制备方法和应用。本发明以具有刚性和水溶性的天然高分子材料作为第一种聚合物网络,以具有柔性和水溶性的合成高分子材料作为第二种聚合物网络,以硫酸盐为中性导电无机盐,采用γ‑射线或电子束辐射聚合交联的制备方法得到含硫酸盐的天然高分子/合成高分子的中性双网络水凝胶电解质。该水凝胶电解质与活性炭电极组装成柔性超级电容器,相比于同种硫酸盐水溶液作为电解质组装成的超级电容器,具有相同的比电容与更优的倍率性能和充放电循环稳定性,另外还拥有非常好的抗压缩和耐压缩性能,以及抗弯折和耐弯折性能。

    一种凝胶电解质材料用单体、聚合物、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN106374139B

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201610973482.8

    申请日:2016-11-04

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公布了一种凝胶电解质材料用单体、聚合物、制备方法及其应用。采用γ射线或电子束引发聚合交联法,将本发明的疏水亲油单体与丙烯酸酯类交联剂,在含有锂盐的有机溶剂里聚合及交联,得到聚合物凝胶电解质。使用该种凝胶电解质的锂离子电池,较传统的锂离子电池,具有更高的离子导电率(8.88×10‑3S cm‑1),可有效防止漏液,避免因漏液引起的爆炸、燃烧等危险的发生,安全系数高。同时,采用γ射线或电子束辐照法代替传统的化学法,使得制备方法更加简单、安全环保、耗能低,非常适合工业化生产。

    一种高粘合性导电自愈合水凝胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107973874A

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201711203582.3

    申请日:2017-11-27

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公布了一种高粘合性导电自愈合水凝胶及其制备方法与应用。采用γ射线或电子束引发聚合法,将式I阳离子单体与可聚合的亲水阴离子单体在溶有聚多糖的无机填料水分散液内聚合,得到物理交联的自愈合水凝胶。该自愈合水凝胶具有优异的快速响应、自主自愈合特性,可反复使用;且其具有高离子电导率,良好的生物相容性及极强的粘合性,如对导电铜片的粘合力可达60.5MPa。采用γ射线或电子束辐照法代替传统的化学法,使得制备方法更加简单、安全环保、耗能低,非常适合工业化生产。本发明所涉及的高粘合性导电自愈合水凝胶有望用于电子器件粘合剂、医疗器件粘合剂及组织修复等领域。

    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。

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