-
公开(公告)号:CN1915979A
公开(公告)日:2007-02-21
申请号:CN200610030895.9
申请日:2006-09-07
Applicant: 上海交通大学 , 日立化成工业株式会社
IPC: C07D233/61
Abstract: 本发明公开了一种如下式所示的含不对称双中心阳离子的离子液体及其制备方法。本发明一种含不对称双中心阳离子的离子液体两个阳离子不相同,具有不对称结构,这样可以降低离子液体的晶格能,使得离子液体的熔点降低。与目前已有的对称双中心阳离子的离子液体相比,含不对称双中心阳离子的离子液体在粘度较低的情况下熔点也较小,这正好满足电解液的要求,可以作为电解液应用于锂离子二次电池、染料敏化太阳电池和超级电容器。
-
公开(公告)号:CN1805088A
公开(公告)日:2006-07-19
申请号:CN200510110670.X
申请日:2005-11-24
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种铝电解电容器介电质膜的制备方法。将阳极箔先进行预处理,随后在离子液体中进行阳极极化,得到铝电解电容器介电质膜。该介电质膜,抗腐蚀性能好,且耐电压高达90V以上。该制备方法简单易行,清洁无污染,可获得耐电压为40V以上的高安全性的铝电解电容器。
-
公开(公告)号:CN110537285A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201880026155.9
申请日:2018-04-19
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525
Abstract: 公开了一种聚合物电解质组合物,其包含:具有由下式(1)所示的结构单元的聚合物;选自由锂盐、钠盐、镁盐和钙盐组成的组中的至少一种电解质盐;以及N-乙基-N-甲基吡咯烷双(氟磺酰)亚胺, 其中,X-代表抗衡阴离子。
-
公开(公告)号:CN108475819A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201680073615.4
申请日:2016-12-16
IPC: H01M10/0565
CPC classification number: H01M10/0565
Abstract: 一种固态电解质、固态电解质膜及其制造方法、以及二次电池。该固态电解质包含离子液体聚合物、腈类化合物和锂盐。包含该固态电解质的电池在高充放电倍率(例如0.5C和1.0C)下具有非常好的放电比容量和优异的循环性能,适合作为电池使用,特别适合于锂二次电池使用。
-
公开(公告)号:CN106898813A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201510955695.3
申请日:2015-12-17
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种固态电解质、固态电解质膜及其制造方法、以及锂二次电池。该固态电解质包含离子液体聚合物、腈类化合物和锂盐。本发明的固态电解质所形成的电池在高充放电倍率(例如0.5C和1.0C)下具有非常好的放电比容量和优异的循环性能,非常适合作为电池使用,特别适合于锂二次电池使用。
-
公开(公告)号:CN106856238A
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201611233185.6
申请日:2016-12-28
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种正极材料及制备方法,用该方法制备的正极材料,其形貌为自组装球,具体实施步骤为:(1)将锰盐、铬盐和氧化石墨烯溶于水或水与乙醇的混液;(2)将锂盐溶于水,倒入步骤(1)得到的溶液中;(3)将步骤(2)得到的溶液于适当温度下蒸干;(4)将步骤(3)得到的前驱体先于空气下在较低温度热处理一段时间后,再转入惰性气体保护下进行高温热处理即可得到目标正极材料。与现有技术相比,该制备方法的特征在于能够将尖晶石和层状正极材料与石墨烯进行原位复合,因而所得到的正极材料具有非常优异的倍率性能,具有比容量高、倍率性能优异和循环寿命长等特点。
-
-
-
-
公开(公告)号:CN101735542B
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN200910311369.3
申请日:2009-12-14
Applicant: 上海交通大学
IPC: C08L33/08 , C08L33/10 , C08K3/24 , C08K3/32 , C08F220/14 , C08F226/02 , C08J5/22 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开了一种二嵌段胍盐类离子液体型聚合物电解质及其制备方法。由一种二嵌段胍盐类离子液体型聚合物和锂盐组成,是一种固态聚合物电解质,其中二嵌段胍盐类离子液体聚合物的化学结构如下式所示。该电解质需要先制备胍盐类离子液体,然后制备二嵌段胍盐类离子液体型聚合物,最后得到二嵌段胍盐类离子液体型聚合物电解质。由于在结构中引入了一种胍盐类离子液体,使其兼具离子液体和聚合物作为电解质应用的优势:该电解质为固态聚合物电解质,不会产生漏液等安全隐患、热分解温度超过200℃、易加工、离子电导率较高,室温下可达到10-4S/cm。
-
-
-
-
-
-
-
-
-