一种八臂液晶嵌段共聚物复合型电解质的制备方法

    公开(公告)号:CN107256981B

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201710397221.0

    申请日:2017-05-31

    Abstract: 本发明提供了一种八臂液晶嵌段共聚物复合型电解质的制备方法,包括以下步骤:(1)4‑氰基‑4’‑(6‑羟基己氧基)二联苯的制备;(2)6‑(4‑氰基‑4’‑二联苯氧基)己基甲基丙烯酸酯的制备;(3)八臂聚乙二醇‑溴的制备;(4)八臂液晶嵌段共聚物的制备;(5)八臂液晶嵌段共聚物复合型电解质的制备。本发明通过加入八臂液晶嵌段共聚物对复合膜进行微观调控,得到机械性能较好、电化学性能稳定的复合型全固态聚合物电解质,其退火后室温和95℃下的电导率值分别可达6.20×10‑5 S cm‑1和5.65×10‑4S cm‑1。组装成LiFePO4/8‑PEG‑MALC‑30/Li的扣式电池在95°C、1C条件下电池放电比容量为127mAh g‑1。采用本发明提供的八臂液晶嵌段共聚物复合型电解质组装成的锂二次电池在储能电池方面具有一定的应用前景。

    一种双功能原子分散铁氮配位材料催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN111841616A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010862391.3

    申请日:2020-08-25

    Abstract: 一种双功能原子分散铁氮配位材料催化剂的制备方法,具体步骤如下:第一步,制备金属框架化合物ZIF-8纳米颗粒;第二步,将ZIF-8纳米颗粒分散在氯化铁的异丙醇溶液中,超声使其吸附均匀,磁力搅拌一段时间后,离心干燥,得催化剂前驱体;第三步,将催化剂前驱体在氮气气氛高温碳化得到最终的高活性Fe-N-C催化剂。本发明的优点是:本发明工艺简单,原料丰富,通过简单的吸附即可实现铁元素在前驱体中的均匀吸附,无需球磨等高能耗高噪音工艺步骤,便于大规模生产。

    一种可修复的交联固态聚合物电解质及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111682261A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010579466.7

    申请日:2020-06-23

    Abstract: 本发明提供了一种可修复的交联固态聚合物电解质及其制备方法和应用,通过以下方法制备得到:将对苯二甲醛、双酚A二缩水甘油醚、聚乙二醇二胺、和锂盐分散溶解在乙腈溶剂中,搅拌2~6h,得到透明均匀的混合液A;将混合液A滴入到聚四氟乙稀模上,在室温条件下使乙腈挥发得到溶胶状物质B;将溶胶状物质B置于真空干燥箱中,先聚合反应使其完全交联固化,再继续加热使其干燥,制备得到聚合物电解质。本发明通过引入动态亚胺共价键到聚合物电解质中形成固态网络状聚合物电解质,在使用过程中发生断裂时能够得到及时修复;所制备的网络状聚合物电解质同时具有很好的热稳定性和无枝晶形貌,离子电导率、锂离子迁移数等电化学性能优良。

    一种可修复的交联固态聚合物电解质及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111682261B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202010579466.7

    申请日:2020-06-23

    Abstract: 本发明提供了一种可修复的交联固态聚合物电解质及其制备方法和应用,通过以下方法制备得到:将对苯二甲醛、双酚A二缩水甘油醚、聚乙二醇二胺、和锂盐分散溶解在乙腈溶剂中,搅拌2~6h,得到透明均匀的混合液A;将混合液A滴入到聚四氟乙稀模上,在室温条件下使乙腈挥发得到溶胶状物质B;将溶胶状物质B置于真空干燥箱中,先聚合反应使其完全交联固化,再继续加热使其干燥,制备得到聚合物电解质。本发明通过引入动态亚胺共价键到聚合物电解质中形成固态网络状聚合物电解质,在使用过程中发生断裂时能够得到及时修复;所制备的网络状聚合物电解质同时具有很好的热稳定性和无枝晶形貌,离子电导率、锂离子迁移数等电化学性能优良。

    一种超细氧化锌纳米颗粒/二氧化钛纳米线复合光催化材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107233878A

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201710045257.2

    申请日:2017-01-22

    Abstract: 本发明提供一种超细的氧化锌纳米颗粒/二氧化钛纳米线复合光催化材料的制备方法,本发明以二水合醋酸锌、氢氧化钠、纳米二氧化钛为主要原料,采用缓慢水解然后水热合成的方法制备。利用模拟太阳光对制备出的材料进行光催化性能的测试,通过降解甲基橙等有毒有机污染物来证明该材料优越的光催化性能。通过在模拟太阳光下进行的产氢气实验来证明该材料不仅具有降解有机污染物的能力,而且还具有分解水产氢的能力。该材料不仅在环境保护和水污染控制方面具有很好的应用前景,而且在利用太阳能开发利用新能源方面拥有广阔的开发空间。该方法具有制备的氧化锌颗粒小,比表面积大,在二氧化钛上分散十分均匀,操作过程简单,反应条件易控制等优点。

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