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公开(公告)号:CN109411810A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811397859.5
申请日:2018-11-22
Applicant: 安徽大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明提出一种荧光型聚氨酯基固态电解质及其电解质膜和锂电池,所述固态电解质按重量百分比包括荧光型聚氨酯20-95%和锂盐5-80%。其电解质膜的制备方法包括:将荧光型聚氨酯和锂盐溶解于溶剂中得到铸膜液,将所述铸膜液成膜即得所述电解质膜。本发明所述电解质采用荧光型聚氨酯作为基体,赋予固态电解质高的离子电导率和强的荧光性,不仅可以进行荧光识别和检测,而且用于可发光电子器件的制备。
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公开(公告)号:CN105576285B
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201610096829.5
申请日:2016-02-22
Applicant: 安徽大学
IPC: H01M10/0525 , H01M4/139 , H01M4/62 , C09D175/04 , C09D179/02
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池正极浆料用水性聚氨酯/聚苯胺粘接剂,其原料包括:水性聚氨酯乳液和水性聚苯胺乳液。本发明还公开了一种锂离子电池正极浆料。本发明还公开了上述锂离子电池正极浆料的制备方法。本发明还公开了一种锂离子电池正极极片的制备方法。本发明还公开了一种扣式锂离子电池。本发明提出的上述锂离子电池正极浆料用水性聚氨酯/聚苯胺粘接剂,环保性好,具有高韧性和优异的粘接性,阻抗小,通过锂离子电池正极浆料用水性聚氨酯/聚苯胺粘接剂制得的扣式电池较现有技术,电池容量更大,循环和倍率性能更好。
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公开(公告)号:CN106336484A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201610640349.0
申请日:2016-08-05
Applicant: 安徽大学
IPC: C08F283/00 , C08F220/18 , C08F220/14 , C08K3/36 , C08K5/5425 , C08G18/75 , C08G18/67 , C08G18/66 , C08G18/48 , C08G18/34 , C08G18/32 , C08G18/10 , C08J5/18 , C08F2/22
CPC classification number: C08F283/008 , C08F2/22 , C08G18/10 , C08G18/6692 , C08G18/672 , C08G18/755 , C08J5/18 , C08J2351/08 , C08K3/36 , C08K5/5425 , C08K2201/011 , C08F2220/1825 , C08F220/14 , C08G18/348
Abstract: 本发明提供一种聚氨酯-丙烯酸酯或纳米二氧化硅复合乳液的制备方法,包括以下步骤:(1)制备双键封端阴离子型水性聚氨酯(WPU):(2)溶胶凝胶原位聚合制备聚氨酯-丙烯酸酯/纳米SiO2的复合乳液:(3)将步骤(2)中制备的聚氨酯-丙烯酸酯/纳米SiO2的复合乳液常温倾入聚四氟乙烯模板,自然表干后移入真空干燥箱。本发明在聚氨酯乳液中进行水解反应,可以控制水解反应与单体的聚合反应同时进行,本发明采用乳液聚合的工艺,但是在整个反应过程中不添加任何小分子乳化剂,不存在小分子乳化剂迁徙的问题,且所制备的乳胶粒子表面比较“洁净”。
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公开(公告)号:CN105622892A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610152482.1
申请日:2016-03-17
Applicant: 安徽大学
IPC: C08G18/75 , C08G18/73 , C08G18/76 , C08G18/66 , C08G18/64 , C08G18/48 , C08G18/42 , C08G18/32 , C08G18/12 , C08J3/03 , C08L75/08 , C08L75/06
CPC classification number: C08G18/755 , C08G18/12 , C08G18/4081 , C08G18/4238 , C08G18/4804 , C08G18/6453 , C08G18/722 , C08G18/73 , C08G18/758 , C08G18/7614 , C08G18/7671 , C08J3/03 , C08J2375/06 , C08J2375/08 , C08G18/3206 , C08G18/6674
Abstract: 本发明公开了一种非离子型水性聚硫氨酯的制备方法,包括如下步骤:将液体聚硫橡胶、亲水二元醇与异氰酸酯混合,反应合成端异氰酸酯基聚硫改性聚氨酯预聚体;将端异氰酸酯基聚硫改性聚氨酯预聚体与小分子扩链剂、交联剂进行扩链反应得到异氰酸酯基聚硫改性聚氨酯;将异氰酸酯基聚硫改性聚氨酯进行乳化得到非离子型水性聚硫氨酯分散体。本发明将液态聚硫引入聚氨酯结构中提高聚合物性能,将聚硫氨酯水性化,以提高水性聚氨酯的环保性能,并拓展其使用领域。本发明所得非离子型水性聚硫氨酯可与阴、阳离子树脂混配使用,附着力、耐磨性、柔韧性、密实性、耐高低温性、耐臭氧、耐油性好,湿、气透过性低,尤其是耐酸碱、耐电解质性能优异。
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公开(公告)号:CN105304939A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510606971.5
申请日:2015-09-22
Applicant: 安徽大学
IPC: H01M10/0565
CPC classification number: H01M10/0565 , H01M2300/0082 , H01M2300/0091
Abstract: 本发明涉及一种高岭土复合改性水性聚氨酯固态电解质。所述固态电解质由非离子水性聚氨酯乳液、亲水改性高岭土和锂盐制成。采用非离子水性聚氨酯作为高分子基体,操作过程在水体系中进行,不使用有毒溶剂,解决了制备过程安全环保的问题,还解决了无机离子盐在乳液中稳定性的问题。本发明将高岭土进行亲水改性,再共混偶联到非离子水性聚氨酯结构中,解决了无机高岭土在非离子水性聚氨酯中的稳定性问题。高岭土的加入提高了聚氨酯的力学性能和离子电导率,解决了传统聚氨酯电导率低的问题,90℃条件下离子电导率达2.61×10-3S/cm。
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公开(公告)号:CN110041488B
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN201910281037.9
申请日:2019-04-09
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种含氟酰亚胺改性水性聚氨酯的制备方法,包括如下步骤:制备HE6FPI单体;在氮气保护下,将真空脱水的二元醇、二异氰酸酯在温度90‑100℃反应;加入HE6FPI单体、二羟甲基丙酸、丙酮、DMF,在温度90‑100℃反应;加入一缩二乙二醇、丙酮、催化剂二月桂酸二丁基锡、辛酸亚锡,在温度70‑74℃反应,得到反应体系;向反应体系中加入三乙胺进行中和,加水进行乳化分散,然后加入乙二胺进行后扩,得到含氟酰亚胺改性水性聚氨酯。本发明通过采用含氟酰亚胺单体改性水性聚氨酯制备含氟水性聚氨酯,不仅工艺简单,可控性较强,便于工业化生产,同时胶膜吸水率低,且保持了良好的力学性能,断裂伸长率与抗拉强度优异,产品硬度较高,可广泛应用于印刷、涂料、粘结剂、皮革涂饰、纺织品整理等领域。
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公开(公告)号:CN106279636B
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201610777729.9
申请日:2016-08-30
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种水性聚氨酯‑酰亚胺的制备方法,包括如下步骤:将均苯四甲酸酐和乙醇胺加入溶剂中混合均匀,静置,升温,保温得到物料a,接着升温,保温,然后冷却至室温,干燥得到二羟基均苯酰亚胺单体;在氮气保护下,将真空脱水后的二元醇和异佛尔酮二异氰酸酯混合后升温,保温得到物料c,升温和保温过程中不停搅拌;向物料c中加入二羟甲基丙酸、一缩二乙二醇、催化剂和溶剂混合后保温得到物料d,升温和保温过程中不停搅拌;向物料d中加入二甲苯甲烷二异氰酸酯、二羟基均苯酰亚胺单体和溶剂,保温得到物料e;向物料e中加入三乙胺进行中和,接着加水进行乳化分散得到水性聚氨酯‑酰亚胺乳液。
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公开(公告)号:CN105622887B
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201610152510.X
申请日:2016-03-17
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种阴离子型水性聚硫氨酯的制备方法,包括如下步骤:将液体聚硫橡胶与异氰酸酯混合,反应合成端异氰酸酯基聚硫改性聚氨酯预聚体;将端异氰酸酯基聚硫改性聚氨酯预聚体与小分子扩链剂、阴离子亲水性扩链剂、交联剂进行扩链反应得到异氰酸酯基聚硫改性聚氨酯;将异氰酸酯基聚硫改性聚氨酯进行乳化得到阴离子型水性聚硫氨酯分散体。本发明所得阴离子型水性聚硫氨酯树脂环保性能优秀,可与碱性、中性树脂混配使用,强度大,耐磨性、附着力、柔韧性能优异,密实性、耐高低温性、耐老化性、耐臭氧、耐油性好,湿、气透过性低,应用前景广阔,尤其与带正电荷的基材附着,并可以和阳离子体系形成“三明治”型结构。
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公开(公告)号:CN107394264A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710565280.4
申请日:2017-07-12
Applicant: 安徽大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , C08G18/42 , C08G18/48 , C08G18/34 , C08G18/32 , C08G18/12
Abstract: 本发明公开了一种耐高温水性聚氨酯固态电解质,由水性聚氨酯和锂盐构成;水性聚氨酯占电解质聚合物质量分数的70~90%,锂盐占电解质聚合物质量分数的10~30%;合成水性聚氨酯的低聚物多元醇原料中含有聚对苯二甲酸异山梨醇聚酯二元醇。本发明还公开了耐高温水性聚氨酯固态电解质的制备方法。本发明制备的聚合物固态电解质的离子电导率高、耐高温和热稳定性能优异,在140℃的高温条件下还具有很好的尺寸稳定性和高温离子电导率,能够满足锂电池在高温条件下使用的要求,且制备方法简单。
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公开(公告)号:CN105304939B
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201510606971.5
申请日:2015-09-22
Applicant: 安徽大学
IPC: H01M10/0565
Abstract: 本发明涉及一种高岭土复合改性水性聚氨酯固态电解质。所述固态电解质由非离子水性聚氨酯乳液、亲水改性高岭土和锂盐制成。采用非离子水性聚氨酯作为高分子基体,操作过程在水体系中进行,不使用有毒溶剂,解决了制备过程安全环保的问题,还解决了无机离子盐在乳液中稳定性的问题。本发明将高岭土进行亲水改性,再共混偶联到非离子水性聚氨酯结构中,解决了无机高岭土在非离子水性聚氨酯中的稳定性问题。高岭土的加入提高了聚氨酯的力学性能和离子电导率,解决了传统聚氨酯电导率低的问题,90℃条件下离子电导率达2.61×10‑3 S/cm。
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