一种基于官能团石墨烯还原的柔性导热膜及制备方法

    公开(公告)号:CN105914429B

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201610251132.0

    申请日:2016-04-21

    Abstract: 本发明涉及一种基于官能团石墨烯还原的柔性导热膜的制备方法,其特征在于按重量百分比由2%~10%的石墨烯微片和90%~98%的微孔滤膜组成;其中石墨烯微片是氧化石墨烯或氮掺杂石墨烯微片,厚度为5 nm~80 nm,片径为1μm~5μm;其通过反复真空过滤填充的方法,使石墨烯微片嵌入微孔滤膜的孔隙中,方法简单,利于导热膜的大面积制备。该导热膜可根据锂电池的外形进行一定程度的弯曲,进而使其与锂电池外表面紧密地贴合,以达到更好地散热效果。

    一种石墨烯电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN107546376A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201710502285.2

    申请日:2017-06-27

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯电极及其制备方法,其特征在于制备方法,具体步骤如下:PVDF为聚偏氟乙烯,NMP为氮甲基吡咯烷酮,两者混合溶解后,加入导电剂KS-6和Super P;搅拌均匀后,加入正极材料,搅拌直至均匀;由带烘干的涂布机进行涂布,涂布到铝箔上,同时在干燥端位置进行石墨烯喷涂,二次干燥,得到正极极片;采用对辊机进行压实,具体压力为1~1.5MPa,即得到石墨烯电极。其制备方法简单、适用于大规模生产;通过对制成电极进行扫描电镜分析,倍率性能和不进行石墨烯喷涂的极片相比具有明显的提高,同时大电流充放电下电池的温升效应明显降低。

    具有锚定增强作用的PVDF-HFP微孔聚合物隔膜及制备方法

    公开(公告)号:CN103545476B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201310524062.8

    申请日:2013-10-30

    Abstract: 本发明涉及了一种具有锚定增强作用的高吸液率和耐热性的PVDF-HFP微孔聚合物隔膜的制备方法。该制备过程如下:(1)将PVDF-HFP溶解在有机溶剂中,经加热、强力搅拌,待其充分溶解后加入球笼形倍半硅氧烷,继续加热、搅拌一段时间后,得到分散性较好胶体乳液;(2)将金属盐和非溶剂混合搅拌均匀;(3)将步骤二中得到的混合液逐滴加入由步骤一得到的胶体混合液中,搅匀;(4)将步骤三中的胶体混合液浇注于玻璃板上,刮涂成膜。本制备方法工艺简单,适合试验室和工业化生产,适合作为电池及超级电容器用隔膜的制备,同时也可应用于基于压电特性的薄膜器件。

    一种高熔点树脂复合隔膜的制备方法

    公开(公告)号:CN104086797A

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201410288030.7

    申请日:2014-06-25

    Abstract: 本发明涉及一种高熔点树脂复合隔膜制备方法,其特征在于:在微孔隔膜表面附着聚合物颗粒或聚合物颗粒与无机粒子填料后喷涂胶黏剂,干燥辊压形成复合隔膜,即将聚合物隔膜材料溶解在一定溶剂中,形成均质浆料。然后在浆料中均匀分散聚合物颗粒或聚合物颗粒与无机粒子,将浆料最终负载在微孔隔膜表面,制备复合隔膜。该隔膜由微孔隔膜表面附着聚合物颗粒或聚合物颗粒与无机粒子填料后喷涂胶黏剂,干燥辊压形成复合隔膜,所使用的聚合物颗粒一般为高熔点工程树脂超细粉末。

    一种基于聚多巴胺的改性聚合物颗粒隔膜的制备方法

    公开(公告)号:CN104037380A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410252166.2

    申请日:2014-06-10

    CPC classification number: H01M2/145 H01M2/1653 H01M10/0525

    Abstract: 本发明涉及一种基于聚多巴胺的改性聚合物颗粒隔膜的制备方法,其特征在于制备步骤,具体制备步骤如下:a)采用10mmol/L多巴胺溶液浸泡处理尺寸10cm*200cm的微孔隔膜24h;同时,b)采用含有水、聚合物颗粒及水性粘结剂的悬浮物处理多巴胺预处理微孔隔膜,水性粘结剂/水/聚合物颗粒的比例为0.5g~5g/50g/0.1g~0.5g;c)将b)步骤得到的隔膜真空烘干,真空烘干温度为70℃~85℃,即基于聚多巴胺的聚合物颗粒改性隔膜。其利用多巴胺对微孔膜改性后,可以大大提高隔膜的亲水性,依靠水性粘结剂将聚合物颗粒紧密地粘附于隔膜表面;通过该方法制得的隔膜具有良好的热稳定性,良好机械强度及良好吸液/保液能力,以该隔膜组装的锂离子电池的循环性能和安全性能有了较大幅度的提高。

    一种用于检测NOX气体的纳米纤维材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102733007A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201210220608.6

    申请日:2012-06-29

    Abstract: 本发明涉及一种用于检测NOX气体的纳米纤维材料及其制备方法,其特征在于:材料的组成为In2-xMxO3,其中0<x≤1,M可为Ni、Sn、Zn中的一种或者几种;将可溶性的铟盐和M盐按照摩尔比In:M=(2-x):x的比例溶解于适量的溶剂中,室温搅拌溶解,混合溶剂的质量比为1:100~100:100;加入一定量PVP,继续搅拌,得到前躯体溶液;将此前躯体置于静电纺丝机内,进行静电纺丝,静电纺丝过程为:将前驱体溶液置于毛细管中,毛细管一端与一高压电源相连,铝箔纸用作接受板,在毛细管与接受器之间施加15~25KV电压,即可得到复合纤维;将复合纤维煅烧,自然冷却至室温,煅烧后即得In2-xMxO3(0<x≤1)纳米纤维材料;其制备方法简单有效,且所合成材料具有纤维较长且交错堆积形成网状多孔结构,非常有利于提高传感器的灵敏度和响应速度。

Patent Agency Ranking