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公开(公告)号:CN119241900A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411357382.3
申请日:2024-09-27
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种制备多孔蜂窝状聚合物材料的方法,非溶剂相分离法。微乳液(由去离子水和丙三醇组成)作为造孔剂引入到聚合物PVDF‑HFP中,利用各个溶剂挥发温度的不同,实现微乳液的液相和聚合物PVDF‑HFP的凝胶相分离。所述方法是利用不同相之间的不相容性来形成多孔结构,这种方法制备的多孔蜂窝状聚合物材料,不仅可以在生物传感、药物控制释放和环境监测等领域展现出独特优势,以及在能源存储领域显示出优异的电化学性能,还可以应用于半固态、固态锂离子、钠离子电池等领域。所述方法是一种简便、绿色、可控并具有商业化应用潜力的多孔蜂窝状聚合物材料的制备方法。
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公开(公告)号:CN117728014A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311741102.4
申请日:2023-12-18
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/42 , H01M10/0525 , C08G83/00
Abstract: 本发明公开了一种具有高离子电导率的凝胶聚合物固态电解质及制备方法,所述凝胶聚合物固态电解质的化学式为H‑Co/Zn‑ZIF/PVDF‑HFP,其中纳米填料H‑Co/Zn‑ZIF具有“笼”型双MOF结构,聚合物PVDF‑HFP具有连续且贯通的微孔通道,H‑Co/Zn‑ZIF处于PVDF‑HFP的微孔通道中。本发明利用了ZIF‑67在温和的溶剂热条件下从菱形十二面体到中空结构的自发相变。鉴于ZIF‑67和ZIF‑8是同构的,可以通过外延生长“笼”型结构(ZIF‑67@ZIF‑8),进一步利用ZIF‑67的内部相转变,实现了具有规则形貌和规整晶体特征的“笼”型双MOF结构。随后,将H‑Co/Zn‑ZIF引入多孔道的PVDF‑HFP中,解决了凝胶聚合物固态电解质机械性能差、长时间循环难以抵抗锂枝晶生长的问题。
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公开(公告)号:CN105321867B
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201510613442.8
申请日:2015-09-23
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H01L21/683 , H01L21/768
Abstract: 本发明公开了一种互联载板的制作方法,其包括:放置下辅助板;在下辅助板上形成高温可汽化或粘度可降低的粘膜;在所述粘膜上形成金属层;图形化所述金属层,形成目标互联载板所需的载板线路;在形成的所述载板线路正上方,安装并压紧吸附了辅助薄膜的上模板,使得所述载板线路位于所述粘膜与所述辅助薄膜之间;在被粘膜和所述辅助薄膜压紧的载板线路的空隙中填充模塑封料,并在所述模塑封料固化之后去除所述上模板及辅助薄膜;将去除所述上模板及辅助薄膜后的工序装置放置于使粘膜汽化或粘度可降低的温度环境里,使得所述粘膜完成汽化或粘度降低至互联载板可不损伤地分离下辅助板;取下所述互联载板,对其进行烘干和冷却,得到目标互联载板。
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公开(公告)号:CN105321867A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201510613442.8
申请日:2015-09-23
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H01L21/683 , H01L21/768
CPC classification number: H01L21/76892 , H01L21/6835 , H01L2221/68386
Abstract: 本发明公开了一种互联载板的制作方法,其包括:放置下辅助板;在下辅助板上形成高温可汽化或粘度可降低的粘膜;在所述粘膜上形成金属层;图形化所述金属层,形成目标互联载板所需的载板线路;在形成的所述载板线路正上方,安装并压紧吸附了辅助薄膜的上模板,使得所述载板线路位于所述粘膜与所述辅助薄膜之间;在被粘膜和所述辅助薄膜压紧的载板线路的空隙中填充模塑封料,并在所述模塑封料固化之后去除所述上模板及辅助薄膜;将去除所述上模板及辅助薄膜后的工序装置放置于使粘膜汽化或粘度可降低的温度环境里,使得所述粘膜完成汽化或粘度降低至互联载板可不损伤地分离下辅助板;取下所述互联载板,对其进行烘干和冷却,得到目标互联载板。
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公开(公告)号:CN119944055A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510114936.5
申请日:2025-01-24
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H01M10/0565 , C08F259/08 , C08F283/06 , C08F222/20 , H01M10/052 , H01M10/0525 , H01M10/42 , B33Y80/00 , B33Y70/10
Abstract: 本发明公开一种3D打印多层复合全固态电解质膜及其制备方法,属于全固态电解质技术领域。本发明的制备方法包括以下步骤:(1)溶液预混合:将光敏树脂、非质子型极性溶液、无机填料、光引发剂和锂盐进行混合,得到混合溶液;(2)浆料A和浆料B的制备:取混合溶液,分别加入聚偏二氟乙烯和聚氧化乙烯,超声处理后,进行油浴加热,分别得到浆料A和浆料B;(3)电解质膜的制备:将浆料A和浆料B依次倒入3D打印机的打印槽中进行打印,浆料A打印的膜作为中间夹层膜,浆料B打印的膜作为顶层和底层膜,打印完成后,进行洗涤和干燥,得到3D打印多层复合全固态电解质膜。该制备方法有效抑制了锂枝晶的穿透,增强了膜的整体稳定性和耐用性。
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公开(公告)号:CN118530461A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410433620.8
申请日:2024-04-11
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C08G83/00 , B01J31/18 , B01J35/40 , B01J35/61 , H01G11/36 , H01G11/24 , H01G11/86 , H01M4/36 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , H01M4/587 , H01M4/60
Abstract: 本发明公开了一种ZIF‑67衍生超薄二维碳纳米片的制备方法,所述方法包括:(1)将双氧水加入醇类溶剂中,得到溶液A;将钴盐溶于醇类溶剂中,得到溶液B;将2‑甲基咪唑溶于溶液A中,得到溶液C;双氧水与醇类溶剂的体积比为(0.5~4):(9.5~6)。(2)将经搅拌处理后的溶液B滴加入溶液C中得到混合溶液,控制钴盐与2‑甲基咪唑的质量比为1:(0.8~1.5);继续搅拌,将十八烷基二甲基羟乙基季铵硝酸盐滴入搅拌中的混合溶液,干燥后得到ZIF‑67衍生超薄二维碳纳米片。本发明应用于超级电容器和锂电池电极材料方面,具有优越的电子转移特性,电解质和电极之间的界面更加清晰,能确保沿二维基面上的快速电荷转移,提高催化性能。
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公开(公告)号:CN117728015A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311741345.8
申请日:2023-12-18
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/42 , H01M10/0525 , C08G83/00
Abstract: 本发明公开了一种复合固态聚合物电解质及其制备方法,所述复合固态聚合物电解质以SiO2‑SO3Li复合ZIF‑8,再与PVDF‑HFP相互作用共同构建而成的复合固态聚合物电解质,化学式为ZIF‑8@SiO2‑SO3Li/PVDF‑HFP,其结构由褶皱状径向结构的SiO2‑SO3Li复合介孔结构的ZIF‑8,再与连续贯通的微孔通道聚合物骨架PVDF‑HFP相互作用共同构建而成。本发明相比于现有技术构建的单一的孔洞结构,液体电解质吸收率提高了30%以上,不仅大幅提高了电解质的离子电导率,也进一步促进了电解质的界面稳定性和电化学稳定性。
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