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公开(公告)号:CN105514368A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510889076.9
申请日:2010-12-29
Applicant: 财团法人工业技术研究院
CPC classification number: H01M4/366 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/5825 , H01M4/622 , H01M4/624 , Y02E60/122
Abstract: 本发明公开了一种正极材料结构以及其制备方法。此正极材料结构包括材料主体,以及披覆于其表面上的复合膜层,其中材料主体具有0.1~50μm的粒径,且复合膜层具有多孔结构与导电机能。由于本发明在正极材料表面上披覆具有导电机能的多孔复合膜层,可以改善现有技术的多项问题,还可以提供足够的电子传导性,以免电池的电阻及能量损耗增加。
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公开(公告)号:CN101997125B
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN200910162628.0
申请日:2009-08-14
Applicant: 财团法人工业技术研究院
CPC classification number: Y02P70/56
Abstract: 本发明提出一种质子交换膜,包括85至90重量份的磺化四氟乙烯共聚物,以及15至10重量份的改性超支化聚合物,且改性超支化聚合物包括双马来酰亚胺基体的超支化聚合物,且该超支化聚合物的末端部分磺化以形成改性超支化聚合物。其中,磺化四氟乙烯共聚物与改性超支化聚合物相互贯穿。而本发明的质子交换膜制造方法,其改性步骤可以在形成互穿型高分子前或后进行,即可以先形成互穿型高分子再进行改性(磺化),亦可先对超支化聚合物进行改性再形成互穿型高分子。
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公开(公告)号:CN102544436A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010623176.4
申请日:2010-12-29
Applicant: 财团法人工业技术研究院
CPC classification number: H01M4/366 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/5825 , H01M4/622 , H01M4/624 , Y02E60/122
Abstract: 本发明公开了一种正极材料结构以及其制备方法。此正极材料结构包括材料主体,以及披覆于其表面上的复合膜层,其中材料主体具有0.1~50μm的粒径,且复合膜层具有多孔结构与导电机能。由于本发明在正极材料表面上披覆具有导电机能的多孔复合膜层,可以改善现有技术的多项问题,还可以提供足够的电子传导性,以免电池的电阻及能量损耗增加。
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公开(公告)号:CN101887979A
公开(公告)日:2010-11-17
申请号:CN200910138432.8
申请日:2009-05-13
Applicant: 财团法人工业技术研究院
Abstract: 本发明涉及一具高质子传导率的质子交换膜,该质子交换膜包含至少一具传导质子能力的有机高分子基材,以及一具高支化结构的高分子,两种型态的高分子均匀混和,其中该高支化高分子占质子交换膜整体的固含量不小于5%。该质子交换膜的高温电导度可达到0.1S/cm@100℃/100%RH,而常温也高于0.03S/cm@25℃/100%RH。
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公开(公告)号:CN101931086B
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN200910149516.1
申请日:2009-06-25
Applicant: 财团法人工业技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种互穿网状质子交换膜及其形成方法,该方法包括取多马来酰亚胺与巴比土酸共聚形成超分歧高分子;将磺酸化四氟乙基共聚物水溶液的溶剂由水置换成二甲基乙胺;将10至20重量份的超分歧高分子加入90至80重量份的磺酸化四氟乙基共聚物溶液后,静置并加热至50℃,使超分歧高分子与磺酸化四氟乙基共聚物互相穿透;将加热后的溶液涂布至基板上,烘烤后进行前处理步骤去除二甲基乙胺即形成互穿网状质子交换膜。本发明还涉及使用上述互穿网状质子交换膜的质子交换膜燃料电池。
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公开(公告)号:CN102569874A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201010624006.8
申请日:2010-12-29
Applicant: 财团法人工业技术研究院
IPC: H01M10/0525 , H01M10/42 , H01M4/13 , H01M4/36
CPC classification number: H01M10/052 , H01M4/131 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/5825 , H01M4/622 , H01M10/0585 , Y02E60/122
Abstract: 一种锂电池及极板结构,包括:一第一极板、一第二极板与一隔离膜。第一极板由多层电极材料层互相堆栈而成,其中至少该些电极材料层其中之一包含一热动材料。隔离膜位于该第一极板与该第二极板之间。本发明中,在锂电池的电极极板是由数个电极材料层所组成,且电极材料层中至少其中之一掺杂有在锂电池温度升高时,会启动热动的热动材料。当锂电池温度升高时,热动材料产生交联反应形成高分子,进而阻碍锂离子的扩散移动,不但使导电度降低,更可让锂电池正极极板材料与电解液间的放热反应降低,进而使电池安全性大幅提升。
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公开(公告)号:CN101931086A
公开(公告)日:2010-12-29
申请号:CN200910149516.1
申请日:2009-06-25
Applicant: 财团法人工业技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种互穿网状质子交换膜及其形成方法,该方法包括取多马来酰亚胺与巴比土酸共聚形成超分歧高分子;将磺酸化四氟乙基共聚物水溶液的溶剂由水置换成二甲基乙胺;将10至20重量份的超分歧高分子加入90至80重量份的磺酸化四氟乙基共聚物溶液后,静置并加热至50℃,使超分歧高分子与磺酸化四氟乙基共聚物互相穿透;将加热后的溶液涂布至基板上,烘烤后进行前处理步骤去除二甲基乙胺即形成互穿网状质子交换膜。本发明还涉及使用上述互穿网状质子交换膜的质子交换膜燃料电池。
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公开(公告)号:CN101747572A
公开(公告)日:2010-06-23
申请号:CN200810185731.2
申请日:2008-12-08
Applicant: 财团法人工业技术研究院
Abstract: 本发明提供一种质子交换膜的形成方法,包括取双马来酰亚胺与巴比土酸共聚形成超分歧高分子;将磺酸化四氟乙烯共聚物水溶液的溶剂由水置换成二甲基乙胺;将10至15重量份的超分歧高分子加入90至85重量份的磺酸化四氟乙烯共聚物溶液后,静置并加热至50℃,使超分歧高分子与磺酸化四氟乙烯共聚物互相穿透;将加热后的溶液涂布至基板上,烘烤后进行前处理步骤去除二甲基乙胺即形成质子交换膜。
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公开(公告)号:CN105514368B
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201510889076.9
申请日:2010-12-29
Applicant: 财团法人工业技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种正极材料结构以及其制备方法。此正极材料结构包括材料主体,以及披覆于其表面上的复合膜层,其中材料主体具有0.1~50μm的粒径,且复合膜层具有多孔结构与导电机能。由于本发明在正极材料表面上披覆具有导电机能的多孔复合膜层,可以改善现有技术的多项问题,还可以提供足够的电子传导性,以免电池的电阻及能量损耗增加。
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公开(公告)号:CN103887561B
公开(公告)日:2016-12-28
申请号:CN201210581404.5
申请日:2012-12-27
Applicant: 财团法人工业技术研究院
IPC: H01M10/0567 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M10/0567 , C08L79/085 , C08L101/005 , H01M10/0525 , H01M2300/0025 , H01M2300/0082 , Y02E60/122
Abstract: 本发明提供一种锂离子二次电池用的电解液添加剂,其包括有机锂化合物和超分歧结构材料。所述电解液添加剂使得电解液的分解电压高达5.5V,且可提升电解液热耐受温度达至少10℃,能大幅增进电池的安全性。本发明亦提供一种锂离子二次电池。
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