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公开(公告)号:CN109088086A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201810958265.0
申请日:2018-08-22
Applicant: 长春工业大学
IPC: H01M8/1051 , H01M8/1081 , B82Y30/00
Abstract: 一种利用静电纺丝结合浇铸技术制备纳米纤维素增强复合无孔质子交换膜的方法,属于燃料电池技术领域。该无孔质子交换膜是将制备得到的聚芳醚类聚合物与纳米纤维素复合溶液通过静电纺丝技术铺膜,浇铸聚芳醚类聚合物溶液后再烘干得到。本发明利用静电纺丝技术,使定向排列的酸性基团和有序分布的NCC构筑了有利于质子传导和力学增强的三维网络结构,使复合膜综合性能提高,通过浇铸聚合物溶液填充静电纺丝纤维之间的孔隙,得到纳米纤维素增强无孔质子交换膜。
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公开(公告)号:CN111718482A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010539791.0
申请日:2020-06-15
Applicant: 长春工业大学
IPC: C08G65/48 , C08G65/40 , D01F6/78 , D04H1/728 , D01D5/00 , D06M13/503 , H01M2/16 , H01M10/052 , D06M101/30
Abstract: 本发明提供了一种磺化聚芳醚酮、制备方法及其应用。本发明以六氟双酚A、4,4-双(4-羟苯基)戊酸、2,2’-二烯丙基双酚A、1,4双(4-氟苯甲酰)苯和浓硫酸为原料制备性能优异的磺化聚芳醚酮,并通过静电纺丝技术对磺化聚芳醚酮进行加工获得多孔磺化聚芳醚酮静电纺丝膜,再将多孔磺化聚芳醚酮静电纺丝膜通过浸润锂盐溶液进行改性最终获得磺化聚芳醚酮锂电池隔膜。本发明制备的磺化聚芳醚酮锂电池隔膜具备优异的力学性能、热稳定性及电化学性能,在0.2 C倍率下循环200圈后,磺化聚芳醚酮锂电池隔膜依然具有良好的库伦效率,放电比容量仍然能达到150 mAh g-1以上。
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公开(公告)号:CN111718482B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202010539791.0
申请日:2020-06-15
Applicant: 长春工业大学
IPC: C08G65/48 , C08G65/40 , D01F6/78 , D04H1/728 , D01D5/00 , D06M13/503 , H01M50/403 , H01M50/411 , H01M10/052 , D06M101/30
Abstract: 本发明提供了一种磺化聚芳醚酮、制备方法及其应用。本发明以六氟双酚A、4,4‑双(4‑羟苯基)戊酸、2,2’‑二烯丙基双酚A、1,4双(4‑氟苯甲酰)苯和浓硫酸为原料制备性能优异的磺化聚芳醚酮,并通过静电纺丝技术对磺化聚芳醚酮进行加工获得多孔磺化聚芳醚酮静电纺丝膜,再将多孔磺化聚芳醚酮静电纺丝膜通过浸润锂盐溶液进行改性最终获得磺化聚芳醚酮锂电池隔膜。本发明制备的磺化聚芳醚酮锂电池隔膜具备优异的力学性能、热稳定性及电化学性能,在0.2 C倍率下循环200圈后,磺化聚芳醚酮锂电池隔膜依然具有良好的库伦效率,放电比容量仍然能达到150 mAh g‑1以上。
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