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公开(公告)号:CN101485960B
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN200910076285.6
申请日:2009-01-09
Applicant: 清华大学
CPC classification number: B01D67/0093 , B01D71/34 , B01D2323/30
Abstract: 聚偏氟乙烯多孔膜表面互穿聚合物网络的改性方法,其特征是:对聚偏氟乙烯多孔膜表面先在乙烯醇类聚合物和醛类化合物水溶液中浸泡后,再浸泡入含有胺类化合物的水溶液中,胺类化合物在聚偏氟乙烯多孔膜的表面与聚偏氟乙烯发生交联,同时用乙烯醇类亲水性聚合物在聚偏氟乙烯膜表面与醛类化合物发生交联反应,两个互不干扰的交联反应同时交错进行,并在聚偏氟乙烯多孔膜表面实现分子间的缠结,形成了具有互穿聚合物网络的亲水化结构,同时实现聚偏氟乙烯多孔膜的永久亲水性与溶剂耐受性。
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公开(公告)号:CN119786889A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510273216.3
申请日:2025-03-10
Applicant: 清华大学 , 上海恩捷新材料科技有限公司
IPC: H01M50/457 , H01M50/414 , H01M50/417 , H01M50/403 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种具有离子选择性的聚烯烃涂覆隔膜、制备方法及应用,聚烯烃涂覆隔膜由多孔聚烯烃支撑层,以及位于多孔聚烯烃支撑层两面的第一离子选择性皮层和第二离子选择性皮层共同构成;第一/二离子选择性皮层均由本征微孔聚合物PIM或改性的本征微孔聚合物PIM组成;PIM类材料具有高比表面积、丰富的微孔结构和良好的电解液亲和性;这使得聚烯烃涂覆隔膜具有良好的浸润性及锂离子透过性,有效提升隔膜整体的机械性及耐热性,并保持轻量化;同时还大幅度降低了隔膜对Mn、Ni、Fe等金属离子的扩散系数,有效避免了使用现有隔膜的锂离子电池正极材料中,Mn、Ni、Fe等金属离子在电池运行时溶出后污染电池的负极,可有效延长电池寿命。
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公开(公告)号:CN117861450A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410166386.7
申请日:2024-02-05
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种氧合膜及其制备方法和应用。本发明提供一种用于氧气和二氧化碳的交换的氧合膜,其包括微孔中空纤维膜和覆盖在微孔中空纤维膜表面的单层介孔二氧化硅纳米颗粒层;微孔中空纤维膜为聚丙烯膜;介孔二氧化硅纳米颗粒层由介孔二氧化硅纳米颗粒平铺而成,介孔二氧化硅纳米颗粒至少部分嵌入微孔中空纤维膜表面的微孔中,且介孔二氧化硅纳米颗粒通过化学键与微孔中空纤维膜连接。本发明提供的氧合膜在兼顾PP膜高气体通量的基础上,提高了PP膜的疏水性,提高其抗血液渗漏性,延长PP氧合膜的使用寿命,解决了PP膜寿命过短的问题。
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公开(公告)号:CN114768555A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210298917.9
申请日:2022-03-25
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种改性聚酰胺分离膜及其制备方法。本发明的改性聚酰胺分离膜包括多孔支撑层以及设置于多孔支撑层表面的二氧化硅改性的聚酰胺层;所述二氧化硅改性的聚酰胺层通过胺类单体与酰卤单体发生界面聚合反应得到;所述胺类单体包括第一胺类单体,所述第一胺类单体为含有氨基的硅烷偶联剂。本发明的改性聚酰胺分离膜中的二氧化硅纳米粒子与聚酰胺层具有良好的相容性,且二氧化硅纳米粒子在聚酰胺层上均匀分散,进而使改性聚酰胺分离膜具有良好的分离稳定性,在长时间应用于分离过程中时可稳定发挥优异的分离效果,保持高的水通量和截留率。
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公开(公告)号:CN102228805B
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201110109232.7
申请日:2011-04-28
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种乙烯-三氟氯乙烯共聚物多孔膜的制备方法,属于高分子材料科学与技术领域。本发明提出了一个适合的溶剂——邻苯二甲酸二乙酯,通过降低乙烯-三氟氯乙烯共聚物/邻苯二甲酸二乙酯体系的温度,引发相分离,制备出乙烯-三氟氯乙烯共聚物多孔膜。在聚合物浓度低于质量分数60wt%时,该乙烯-三氟氯乙烯共聚物多孔膜断面呈现均一的海绵状结构。通过控制乙烯-三氟氯乙烯共聚物的浓度及降温速率等条件,可以控制膜的微观结构。
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公开(公告)号:CN102764597A
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201210272030.9
申请日:2012-08-01
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种制备聚偏氟乙烯超滤膜的方法。该方法包括下述步骤:1)将聚偏氟乙烯与稀释剂混合、加热,使之形成均相溶液;所述稀释剂为所述聚偏氟乙烯的溶剂与非溶剂的混合物,且所述聚偏氟乙烯的溶剂与非溶剂中的至少一种能溶解于水;2)将均相溶液刮涂在支撑网上形成平板状的铸膜液或通过喷丝头纺制成中空纤维状的铸膜液,然后将所述铸膜液浸入冷却液中冷却,使铸膜液发生相分离,最后固化成膜;3)用萃取剂萃取步骤2)所得膜中的稀释剂,得到聚偏氟乙烯膜。采用本发明制备的聚偏氟乙烯膜断面呈现孔径范围0.02~4μm的均一海绵状结构,且具有表面孔径范围2~100nm的表层。同时该聚偏氟乙烯超滤膜还具有高强度、高孔隙率、高通量、高分离精度的特点。
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公开(公告)号:CN101342468B
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN200810118672.7
申请日:2008-08-22
Applicant: 清华大学
CPC classification number: B01D71/34 , B01D69/08 , B01D69/087
Abstract: 一种β晶相聚偏氟乙烯中空纤维膜的制备方法,本发明涉及热致相分离法制备聚偏氟乙烯中空纤维膜的制膜工艺,特别涉及一种热致相分离法制备β晶相高通量、高强度聚偏氟乙烯中空纤维膜的方法。本发明的特点是在热致相分离法制备出的多孔膜的基础上,增加拉伸与退火相结合的连续后处理方法,以尽可能多的得到β晶型的聚偏氟乙烯强度,该方法制备的聚偏氟乙烯中空纤维膜不仅孔径分布均匀,水通量高,且强度较未处理的产品有较大的提高。
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公开(公告)号:CN101342468A
公开(公告)日:2009-01-14
申请号:CN200810118672.7
申请日:2008-08-22
Applicant: 清华大学
CPC classification number: B01D71/34 , B01D69/08 , B01D69/087
Abstract: 一种β晶相聚偏氟乙烯中空纤维膜的制备方法,本发明涉及热致相分离法制备聚偏氟乙烯中空纤维膜的制膜工艺,特别涉及一种热致相分离法制备β晶相高通量、高强度聚偏氟乙烯中空纤维膜的方法。本发明的特点是在热致相分离法制备出的多孔膜的基础上,增加拉伸与退火相结合的连续后处理方法,以尽可能多的得到β晶型的聚偏氟乙烯强度,该方法制备的聚偏氟乙烯中空纤维膜不仅孔径分布均匀,水通量高,且强度较未处理的产品有较大的提高。
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公开(公告)号:CN101293185A
公开(公告)日:2008-10-29
申请号:CN200810057173.1
申请日:2008-01-30
Applicant: 清华大学
CPC classification number: B01D71/34 , B01D67/002 , B01D2323/12
Abstract: 一种制备聚偏氟乙烯多孔膜的方法,步骤如下:在耐高温容器中加入质量百分比为30wt.%~60wt.%的聚偏氟乙烯和质量百分比为70wt.%~40wt.%的碳酸二苯酯或质量百分比为30wt.%~60wt.%的聚偏氟乙烯和质量百分比为70wt.%~40wt.%的碳酸二苯酯/二苯甲酮复合溶剂,在氩气的保护下加热,待溶液呈均一相,停止加热,静置脱泡,制成铸膜液;将铸膜液倒入平面板上成型,放入自来水中淬冷,引发相分离,聚偏氟乙烯结晶使膜结构固定;将形成的膜放入萃取剂中萃取溶剂,即制得聚偏氟乙烯多孔膜。采用本发明所制备的聚偏氟乙烯多孔膜,断面结构呈均一贯通的海绵状结构。
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公开(公告)号:CN119798858A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510286386.5
申请日:2025-03-12
Applicant: 清华大学
IPC: C08L23/12 , C08L23/06 , C08K5/134 , C08K5/20 , C08J9/28 , C08J5/18 , H01M50/417 , H01M50/491 , H01M50/494 , H01M10/0525 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供一种聚烯烃组合物、聚烯烃微孔膜及锂电池,其中,聚烯烃组合物包括:数均分子量为200w~220w的第一聚烯烃、数均分子量为140w~160w的第二聚烯烃,以及数均分子量为40w~60w的第三聚烯烃,其用量满足以下公式:1≤(B‑C)/A≤3.5;其中,A表示第一聚烯烃的质量占比,B表示第二聚烯烃的质量占比,C表示第三聚烯烃的质量占比;本发明在超高分子量的第一聚烯烃中,引入高分子量的第二聚烯烃,以及低分子量的第三聚烯烃,利用它们与小分子矿物油的共增塑作用,促进超高分子量聚烯烃长链分子解缠;实现了基于高分子量聚烯烃基膜的加工。
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