一种基于金属配位型的聚酰亚胺薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN115558103B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202211222024.2

    申请日:2022-10-08

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明提供一种基于金属配位交联的高韧性聚酰亚胺抗静电薄膜及其制备方法。本发明利用含氮杂环二胺作为螯合配体,金属离子作为中心原子,螯合化合物作为交联基团,合成原料包括芳香基二胺类单体和四羧酸二酐类单体,在无水条件下低温反应生成预聚体溶液,经程序化升温得到聚酰亚胺薄膜材料,所制备的聚合物薄膜材料的界面摩擦电压、电流、电荷密度由纳米摩擦发电机测得;所制备的聚合物薄膜材料的击穿强度由耐压测试仪测得。本发明所制备的聚酰亚胺薄膜材料,由于动态金属配位键的存在,具备拉伸强度高、伸长率长、界面摩擦电压低以及抗击穿强度高的优点。

    一种基于磺酰亚胺锂准固态聚合物的柔性电解质材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114678588A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210321091.3

    申请日:2022-03-29

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本申请公开了一种基于磺酰亚胺锂准固态聚合物的柔性电解质材料及其制备方法和应用。本申请利用二异氰酸酯作为硬段,聚醚多元醇作为软段,磺酰亚胺聚合物锂盐作为导离子链段,小分子多羟基化合物作为交联中心,在无水无氧催化剂催化的条件下高温反应,真空高温干燥后得到聚合物膜材料,经有机电解液浸润后得到准固态聚合物柔性电解质材料。所制备的电解质材料具有力学性能优异,电化学稳定性好,离子电导率高的优点,可应用于锂离子电池、锂金属电池和柔性软包锂电池等领域,大幅提高锂电池的安全性能。本申请的制备方法具有原料易得,过程可控,条件温和等特点,可用于工业化大规模生产,具有很好的实用性。

    一种有机无机杂化氧化硅纳米球的制备方法

    公开(公告)号:CN101475179A

    公开(公告)日:2009-07-08

    申请号:CN200910028359.9

    申请日:2009-01-16

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种有机无机杂化氧化硅纳米球的制备方法,该方法包括:(1)使用乳化剂把烷氧基硅烷或它们的混合物乳化制得烷氧基硅烷单体乳液;(2)对烷氧基硅烷单体乳液进行催化水解、缩合,制得乳液;(3)对乳液进行沉淀、洗涤、干燥后即制得本发明的有机无机杂化氧化硅纳米球。本发明所提供有机无机杂化氧化硅纳米球的制备方法,操作简单、步骤少,很容易实现;反应所需的原料广泛,容易取得,价格便宜,因此成本低,产品得率高,在80%以上,利于工业化生产。所制备的有机无机杂化氧化硅纳米球具有粒径多分散性可控、耐热性好、特别是其表面富含有机官能团可以方便的进行后期修饰及易与其他材料复合。

    一种高无序度的硬碳材料
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118693275A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202411165122.6

    申请日:2024-08-23

    Abstract: 本发明涉及新能源电池领域,具体地,涉及一种高无序度的硬碳材料及其制备方法、负极和电池,硬碳材料具有层状的类石墨畴结构;硬碳材料的碳层间距为0.36~0.42nm;硬碳材料的拉曼光谱图中,ID/IG为0.9~1.1,其中,ID表示在拉曼光谱的波长为1350cm‑1处的峰强度,IG表示在拉曼光谱的波长为1580cm‑1处的峰强度所述制备方法包括以下步骤:S1、将树脂前驱体进行预氧化处理,得到预氧化树脂;S2、将预氧化树脂与顺丁烯二酸和溶剂混合得到混合物料,将所述混合物料进行缩合反应得到树脂碳前驱体;S3、将树脂碳前驱体置于惰性气氛中进行碳化处理。本发明的方法制备得到的硬碳材料层间距扩大、孔结构增加以及稳定性提升,电化学性能表现出高储钠容量和优异的倍率以及循环稳定性。

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