2,8,14-三硝基取代六氮杂萘单体和其偶氮基聚合物、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114276357B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202111633011.X

    申请日:2021-12-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种2,8,14‑三硝基取代六氮杂萘单体和其偶氮基聚合物、制备方法及其在锂离子电池正极材料中的应用,属于锂离子电池材料技术领域。本发明设计合成了一种2,8,14‑三硝基取代六氮杂萘单体,其可以直接作为电极材料使用,也可以通过化学反应合成含六氮杂萘结构单元的偶氮聚合物,引入的偶氮键不仅是氧化还原活性位点,还有助于聚合物形成延伸的共轭骨架结构。本发明制备的六氮杂萘结构基偶氮聚合物锂离子电池正极材料,具有更高的可逆比容量和良好的循环稳定性,并且在高电流密度下的倍率性能更为优异。此外,本发明产物制备方法简单,在锂离子电池正极材料领域有巨大的发展潜力和应用价值。

    一种还原氧化石墨烯/六氮杂三亚苯基有机复合物正极材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116891569B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202310870961.7

    申请日:2023-07-17

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种还原氧化石墨烯/六氮杂三亚苯基有机复合物正极材料、制备方法及其应用,属于锂离子电池材料技术领域。本发明设计合成了一种还原氧化石墨烯/六氮杂三亚苯基有机复合物正极材料,良好的耐溶剂性使其具有较好的循环稳定性,π共轭结构和高电导率有利于实现电池优异的倍率性能,大量的C=N和C=O作为氧化还原活性位点,提高了氧化还原活性位点密度,实现锂离子的可逆存储、较高的比容量和优异的电化学性能。本发明正极材料制备方法简单,实验原料便宜易得,聚合反应产率高,并且同时均具高容量、高倍率性能、优良的循环稳定性和高能量密度等优异的电化学性能,有利于在锂离子电池正极材料中实现大规模应用。

    2,8,14-三硝基取代六氮杂萘单体和其偶氮基聚合物、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114276357A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111633011.X

    申请日:2021-12-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种2,8,14‑三硝基取代六氮杂萘单体和其偶氮基聚合物、制备方法及其在锂离子电池正极材料中的应用,属于锂离子电池材料技术领域。本发明设计合成了一种2,8,14‑三硝基取代六氮杂萘单体,其可以直接作为电极材料使用,也可以通过化学反应合成含六氮杂萘结构单元的偶氮聚合物,引入的偶氮键不仅是氧化还原活性位点,还有助于聚合物形成延伸的共轭骨架结构。本发明制备的六氮杂萘结构基偶氮聚合物锂离子电池正极材料,具有更高的可逆比容量和良好的循环稳定性,并且在高电流密度下的倍率性能更为优异。此外,本发明产物制备方法简单,在锂离子电池正极材料领域有巨大的发展潜力和应用价值。

    一种还原氧化石墨烯/六氮杂三亚苯基有机复合物正极材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116891569A

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202310870961.7

    申请日:2023-07-17

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种还原氧化石墨烯/六氮杂三亚苯基有机复合物正极材料、制备方法及其应用,属于锂离子电池材料技术领域。本发明设计合成了一种还原氧化石墨烯/六氮杂三亚苯基有机复合物正极材料,良好的耐溶剂性使其具有较好的循环稳定性,π共轭结构和高电导率有利于实现电池优异的倍率性能,大量的C=N和C=O作为氧化还原活性位点,提高了氧化还原活性位点密度,实现锂离子的可逆存储、较高的比容量和优异的电化学性能。本发明正极材料制备方法简单,实验原料便宜易得,聚合反应产率高,并且同时均具高容量、高倍率性能、优良的循环稳定性和高能量密度等优异的电化学性能,有利于在锂离子电池正极材料中实现大规模应用。

    一种高电导率PEDOT:PSS自支撑厚膜、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110724290B

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN201911005375.6

    申请日:2019-10-22

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种高电导率PEDOT:PSS自支撑厚膜、制备方法及其应用,属于导电高分子材料领域。本发明中高电导率PEDOT:PSS自支撑厚膜的制备方法,其步骤如下,首先将有机掺杂剂加入到PEDOT:PSS水溶液中,搅拌下配成均匀混合溶液;然后该混合溶液滴涂至清洗后的玻璃片上,烘干成膜;再将得到的膜冷却后放在水中浸泡并搅拌;最后将膜从水中取出后,烘干即得到高电导率PEDOT:PSS自支撑厚膜,膜的厚度范围为2~20μm。本发明制备的厚膜的电导率比本征PEDOT:PSS膜提高了1000多倍。这种自支撑PEDOT:PSS厚膜不需要基底,制备方法简单、成本低,厚度具有优良的可调控性,并且具有优异的柔韧性,在柔性电子、热电材料等领域具有巨大的发展潜力和应用价值。

    一种高电导率PEDOT:PSS自支撑厚膜、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110724290A

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201911005375.6

    申请日:2019-10-22

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种高电导率PEDOT:PSS自支撑厚膜、制备方法及其应用,属于导电高分子材料领域。本发明中高电导率PEDOT:PSS自支撑厚膜的制备方法,其步骤如下,首先将有机掺杂剂加入到PEDOT:PSS水溶液中,搅拌下配成均匀混合溶液;然后该混合溶液滴涂至清洗后的玻璃片上,烘干成膜;再将得到的膜冷却后放在水中浸泡并搅拌;最后将膜从水中取出后,烘干即得到高电导率PEDOT:PSS自支撑厚膜,膜的厚度范围为2~20μm。本发明制备的厚膜的电导率比本征PEDOT:PSS膜提高了1000多倍。这种自支撑PEDOT:PSS厚膜不需要基底,制备方法简单、成本低,厚度具有优良的可调控性,并且具有优异的柔韧性,在柔性电子、热电材料等领域具有巨大的发展潜力和应用价值。

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