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公开(公告)号:CN114940803B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202210611854.8
申请日:2022-05-31
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种具有多级孔结构的共价有机框架材料和质子传导材料及其制备方法;本发明通过将氨基单体与对甲苯磺酸催化剂加入聚苯乙烯微球悬浊液中,混合分散均匀,得混合液1;将醛基单体加入所述混合液1中,充分混合后,得混合液2,80~90℃下加热反应;将所得产物先后经N,N‑二甲基甲酰胺、热水和四氢呋喃洗涤后收集固体,并用丙酮进行索氏提取,真空干燥,得到具有多级孔结构的共价有机框架材料(H‑COF)。本发明制备的H‑COF具有大孔‑微孔结合的多级孔结构,增大了活性位点的可及性,可容纳更多质子载体,加快了传质效率,提高了原子利用率,显示出优异的质子传导性能,适用于质子交换膜燃料电池领域。
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公开(公告)号:CN114940803A
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202210611854.8
申请日:2022-05-31
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种具有多级孔结构的共价有机框架材料和质子传导材料及其制备方法;本发明通过将氨基单体与对甲苯磺酸催化剂加入聚苯乙烯微球悬浊液中,混合分散均匀,得混合液1;将醛基单体加入所述混合液1中,充分混合后,得混合液2,80~90℃下加热反应;将所得产物先后经N,N‑二甲基甲酰胺、热水和四氢呋喃洗涤后收集固体,并用丙酮进行索氏提取,真空干燥,得到具有多级孔结构的共价有机框架材料(H‑COF)。本发明制备的H‑COF具有大孔‑微孔结合的多级孔结构,增大了活性位点的可及性,可容纳更多质子载体,加快了传质效率,提高了原子利用率,显示出优异的质子传导性能,适用于质子交换膜燃料电池领域。
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公开(公告)号:CN116169425A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310163435.7
申请日:2023-02-22
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M50/411 , H01M50/449 , H01M50/403 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种离子型共价有机框架功能化修饰的隔膜及其制备与应用,适用于锂硫电池能源材料技术领域。本发明内容提供了一种功能隔膜,包括电中性的基础隔膜和阴、阳离子型COFs双修饰层。所述双修饰层为基础隔膜正极侧的双层功能结构,含阴、阳离子型COF纳米片通过自组装作用形成的内层和阴离子型COF纳米片堆叠形成的致密外层。本发明引入的双修饰层结构,实现内、外层的功能化作用:外层阴离子型的COF致密修饰层可以通过电荷排斥和物理阻隔作用,有效抑制多硫化物的穿梭;内层“阴+阳”的离子型COF自组装层中,局部组装的正、负电荷中心和纳米孔道,大幅度促进了锂离子的脱溶剂化,加速锂离子传导,从而提升锂硫电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN118867367A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410857769.9
申请日:2024-06-28
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , C08G12/08 , C08G12/40
Abstract: 本发明属于锂电池领域,公开了一种应用于超快充、长日历寿命硅基锂电池的胶体电解液及其制备方法和应用。该胶体电解液以共价有机框架纳米片作为分散质,其包括共价有机框架材料和基础电解液。作为分散质的COFs纳米片可利用其结构上的芘环,对锂离子产生强烈的非共价相互作用,从而改变锂离子的溶剂化结构促进锂离子的脱溶剂化过程。另一方面,通过COFs上的吡啶对HF的非共价相互作用,抑制HF对正极以及负极的腐蚀,从而延长电池的日历寿命。
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公开(公告)号:CN116598574A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310554689.1
申请日:2023-05-16
Applicant: 华南理工大学 , 广州现代产业技术研究院
IPC: H01M10/056 , H01M10/052 , B82Y30/00
Abstract: 本发明属于锂离子/锂金属电池领域,公开了一种以共价有机框架纳米片作为分散质的胶体电解液及其制备和应用。所述的胶体电解液的制备包括以下步骤:1)通过室温溶液合成法,合成了作为胶体电解液分散质的共价有机框架材料;2)以共价有机框架纳米片为分散质,将共价有机框架纳米片分散在商业化电解液中,获得胶体电解液。所制备的共价有机框架材料可对锂离子和锂盐阴离子产生共吸附作用,可在循环过程中促进阴离子在正极和负极表面形成更多的无机固态电解质界面相,抑制高镍层状正极内过渡金属的溶出以及电极/电解质界面的副反应。本发明的共价有机框架材料不会在循环过程中被损耗,因此能长期有效地保持基于高镍层状正极的锂金属电池的循环稳定性。
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