利用离子模版效应制备锂离子电池隔膜的方法

    公开(公告)号:CN102354733B

    公开(公告)日:2013-11-06

    申请号:CN201110243398.8

    申请日:2011-08-23

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术,旨在提供一种利用离子模版效应制备锂离子电池隔膜的方法。包括步骤:将联苯二胺、芳香族酸酐、N,N-二甲基乙酰胺反应后,加入联苯二胺相等摩尔数的碳酸锂,然后搅拌使混合均匀进行反应;将混合物浇铸成膜后除去残余的N,N-二甲基乙酰胺,然后将膜升温脱羧和脱水制成含氧化锂的聚酰亚胺薄膜;用稀盐酸水溶液反复萃取以除去氧化锂,得到具有均匀的锂离子孔径的多孔聚酰亚胺薄膜。本发明能使薄膜有效的控制孔径在锂离子直径范围、孔径分布和孔隙率均匀,导致电池中电化学充放电过程中锂离子在正负极之间传输速度均匀和锂离子定量传输,使电池的放电容量稳定和循环使用寿命延长。

    联噻唑芳杂环高分子软铁磁性材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1235358A

    公开(公告)日:1999-11-17

    申请号:CN98108529.6

    申请日:1998-05-07

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及高分子软铁磁性材料及其制备方法。发明材料是由结构为DCLAI、DTTA、DTTI、DTTPA、DTPA的联噻唑芳杂环聚合物中的任一种和硫酸亚铁形成的高分子螯合物软铁磁性材料。它是以2,2′-二氨基-4,4′-联噻唑单体在有机溶剂下分别加入3,4-二酸酐苯甲酰氯、对苯二甲酰氯,2,6-吡啶二甲酰氯,3,3′,4,4′-二苯酮四酸二酐等二酐或二酰氯反应生成相应聚合物,再加入硫酸亚铁制备而成,发明材料是高分子软铁磁性材料,其磁性稳定,磁饱和强度高,磁滞损耗小。

    联噻唑芳杂环高分子软铁磁性材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1091933C

    公开(公告)日:2002-10-02

    申请号:CN98108529.6

    申请日:1998-05-07

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及高分子软铁磁性材料及其制备方法。发明材料是由结构为DCLAI、DTTA、DTTI、DTTPA、DTPA的联噻唑芳杂环聚合物中的任一种和硫酸亚铁形成的高分子螯合物软铁磁性材料。它是以2,2′-二氨基-4,4′-联噻唑单体在有机溶剂下分别加入3,4-二酸酐苯甲酰氯、对苯二甲酰氯,2,6-吡啶二甲酰氯,3,3′,4,4′-二苯酮四酸二酐等二酐或二酰氯反应生成相应聚合物,再加入硫酸亚铁制备而成,发明材料是高分子软铁磁性材料,其磁性稳定,磁饱和强度高,磁滞损耗小。

    一种稀土配合物纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106588964A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611094713.4

    申请日:2016-12-02

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 孙维林 周霞 凌君

    Abstract: 本发明公开了一种稀土配合物纳米材料及其制备方法和应用,该稀土配合物纳米材料的制备方法如下:以乙醇和水混合溶液为反应介质,均苯四甲酸和无机盐为原料,三乙胺为调节剂,制得了多种稀土配合物纳米材料。该纳米材料形貌均一,尺寸和形貌可按不同需求调节,易于在水、乙醇、DMF等中分散,解决了纳米材料不易分散的难题。制备方法的简易以及易于分散的特点,使其具备了工业应用的潜质。以稀土及掺杂型稀土配合物为前驱体,经过空气高温煅烧,制备了具有与前驱体类似的稀土氧化物纳米材料。此方法可以通过配合物前驱体来控制稀土氧化物的形貌和尺寸,实现了氧化物的均匀复合,并且制备工艺简单,无需昂贵设备,原料廉价易得。

    含有吡啶环的聚合物及其配合物磁性薄膜材料与制备方法

    公开(公告)号:CN101709099A

    公开(公告)日:2010-05-19

    申请号:CN200910101289.5

    申请日:2009-07-27

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及含有吡啶环的聚合物及其配合物磁性薄膜材料与制备方法,采用层层自组装方法制备。首先合成含有吡啶环侧链的配体聚合物,然后再与聚苯乙烯磺酸的过渡金属盐在高密度聚乙烯薄膜基底上以配位相互作用为推动力进行层层自组装。本发明首次将含吡啶环侧链的聚合物利用于制备高分子磁性薄膜材料,制备方法新颖、简便易行,磁性能稳定,饱和磁化强度高,磁滞损耗低,质轻,易成型加工,且不受基底形状的局限,是一类具有很好的潜在应用前景的有机软铁磁性薄膜材料。

    联噻唑类超分子及其螯合物磁性材料与制备方法

    公开(公告)号:CN1876690A

    公开(公告)日:2006-12-13

    申请号:CN200610052291.4

    申请日:2006-07-04

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及联噻唑类超分子及其过渡金属镍或铜螯合物磁性材料与制备方法。发明的磁性材料是2,2’-二氨基-4,4’-联噻唑和聚丙烯酸通过静电相互作用构筑成的超分子,然后,与过渡金属镍或铜制备成相应的超分子螯合物磁性材料。发明材料制备方法简单,且磁性能稳定,磁饱和强度高,磁滞损耗小,是一类具有很好的潜在应用前景的有机软铁磁性材料。

    高吸水性树脂吸水凝胶灭火剂的应用

    公开(公告)号:CN100444912C

    公开(公告)日:2008-12-24

    申请号:CN200410015909.0

    申请日:2004-01-14

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 高吸水性树脂吸水凝胶灭水剂及其应用,主要解决提高保水灭火性能,并可节省水。其特点是将高吸水性树脂——合成树脂系、淀粉系和纤维系三种系列高吸水性树脂作为核心组份,与水混合而成灭火剂。其应用可与传统水枪灭火相结合,方式有:将高吸水性树脂与大量水混合半小时内生成吸水凝胶,用水枪向着火处喷射;高吸水树脂细粉与大量水混合,用水枪喷向着火处,在15~60秒时间内生成吸水凝胶灭火;将高吸水性树脂与其量0.5~5%的有机溶剂混合成浆料与水枪水一起喷向着火处;将高吸水性树脂100目细粉散布可能被着火的部位表面,然后喷水至树脂上,使其凝胶化防火和灭火。使用本发明,在着火部位的吸水凝胶能吸附在物体表面成膜,隔绝空气,并使水消耗大量热,降低着火点,具有极强的防火和灭火性能。

    聚4,4'-(2,2'-联噻唑)高分子及其螯合物磁性材料与制备方法

    公开(公告)号:CN1208371C

    公开(公告)日:2005-06-29

    申请号:CN03141827.9

    申请日:2003-07-22

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及聚4,4’-(2,2’-联噻唑)高分子及其钕、镨和亚铁螯合物磁性材料与制备方法。发明的各种螯合物磁性材料是由2,2’-联噻唑在4,4’位上聚合的高分子与稀土化合物氯化钕(NdCl3)、氯化镨(PrCl3)及其硫酸亚铁(FeSO4)制备成的相应高分子螯合物。发明材料具有磁性能稳定,较高的顺磁居里温度,磁滞损耗很小等特点,是一类具有特殊性能和潜在应用前景的高分子软铁磁性材料。

    高吸水性树脂吸水凝胶灭火剂及其应用

    公开(公告)号:CN1557516A

    公开(公告)日:2004-12-29

    申请号:CN200410015909.0

    申请日:2004-01-14

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 高吸水性树脂吸水凝胶灭水剂及其应用,主要解决提高保水灭火性能,并可节省水。其特点是将高吸水性树脂——合成树脂系、淀粉系和纤维系三种系列高吸水性树脂作为核心组份,与水混合而成灭火剂。其应用可与传统水枪灭火相结合,方式有:将高吸水性树脂与大量水混合半小时内生成吸水凝胶,用水枪向着火处喷射;高吸水树脂细粉与大量水混合,用水枪喷向着火处,在15~60秒时间内生成吸水凝胶灭火;将高吸水性树脂与其量0.5~5%的有机溶剂混合成浆料与水枪水一起喷向着火处;将高吸水性树脂100目细粉散布可能被着火的部位表面,然后喷水至树脂上,使其凝胶化防火和灭火。使用本发明,在着火部位的吸水凝胶能吸附在物体表面成膜,隔绝空气,并使水消耗大量热,降低着火点,具有极强的防火和灭火性能。

    一种稀土配合物纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106588964B

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201611094713.4

    申请日:2016-12-02

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 孙维林 周霞 凌君

    Abstract: 本发明公开了一种稀土配合物纳米材料及其制备方法和应用,该稀土配合物纳米材料的制备方法如下:以乙醇和水混合溶液为反应介质,均苯四甲酸和无机盐为原料,三乙胺为调节剂,制得了多种稀土配合物纳米材料。该纳米材料形貌均一,尺寸和形貌可按不同需求调节,易于在水、乙醇、DMF等中分散,解决了纳米材料不易分散的难题。制备方法的简易以及易于分散的特点,使其具备了工业应用的潜质。以稀土及掺杂型稀土配合物为前驱体,经过空气高温煅烧,制备了具有与前驱体类似的稀土氧化物纳米材料。此方法可以通过配合物前驱体来控制稀土氧化物的形貌和尺寸,实现了氧化物的均匀复合,并且制备工艺简单,无需昂贵设备,原料廉价易得。

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