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公开(公告)号:CN119627363A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411488612.X
申请日:2024-10-24
Applicant: 安徽中科日升科技有限公司 , 江汉大学
IPC: H01M50/449 , C09D161/14 , C09D7/61 , H01M50/451 , H01M50/446 , H01M50/417 , H01M50/403 , H01M10/052 , A62C3/16
Abstract: 本发明公开了一种锂电池耐高温阻燃复合隔膜,包括由基材隔膜及其外侧的阻燃层组成,所述基材隔膜选用聚烯烃隔膜,所述阻燃层由改性酚醛树脂亚微米颗粒、天然粘土矿物纳米管及助剂制成;所述改性酚醛树脂亚微米颗粒、天然粘土矿物纳米管的质量比为30%~95%:5%~70%。本发明设计新颖,有效的改善了锂电池中聚烯烃隔膜的热稳定性和阻燃性能,综合增强电池单体的热安全性,并改善了估摸对电解质的润湿性、提高吸液率。
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公开(公告)号:CN118040235B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410131187.2
申请日:2024-01-31
Applicant: 江汉大学 , 宁波柔创纳米科技有限公司
IPC: H01M50/431 , H01M50/44 , H01M50/489 , H01M50/403 , H01M10/052 , H01M50/497
Abstract: 本发明属于锂金属电池领域,具体公开了一种协同作用高离子电导率碳膜及其制备方法和应用,所述方法包括:(1)将多壁碳纳米管利用ALD技术进行金属氧化物ZnO和AlPO4修饰,ZnO和AlPO4在多壁碳纳米管表面均匀分布;(2)将多壁碳纳米管、生物纤维均匀搅拌混合,形成一种浑浊的溶液;(3)将此浑浊的溶液在抽滤瓶上抽滤成一张薄膜,即碳膜;(4)将碳膜在管式炉的氩气环境下高温进行碳化,得到骨架完整,孔隙率高的碳膜。本发明制得的碳膜用于锂金属电池中间夹层,通过具有优异导电性的多壁碳纳米管交织互连结构,金属氧化物ZnO和AlPO4独特的Li+电导特性加上碳膜的高孔隙率,实现碳纸Li+电导率有着显著的提升,并且制备工艺简单,易于规模化连续生产。
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公开(公告)号:CN118085378A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410149056.7
申请日:2024-02-02
Applicant: 江汉大学 , 宁波柔创纳米科技有限公司
IPC: C08J9/00 , H01M10/0525 , H01M50/411 , H01M50/446 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , C08J3/12 , C08L87/00 , C08L27/16 , C08G83/00 , C08J9/36 , C08L23/06 , C08L23/12
Abstract: 本发明属于锂金属电池隔膜材料改性技术领域,公开了一种链状纳米球材料及其制备方法以及在修饰锂电池隔膜中的应用,链状纳米球材料制备过程如下:将咪唑类配体与不同金属盐在去离子水中混合和后进行搅拌,随后静置得到沉淀物,清洗沉淀物离心后,得到中间产物;再将中间产物按照一定配比加入至乙醇溶液,随后向其中加入定量聚偏二氟乙烯与N‑甲基吡咯烷酮混合液,搅拌后得到目标产物链状纳米球改性材料。将本发明提供的链状纳米球改性材料用于对锂电池隔膜改性,能显著提高商用电池隔膜均化Li+迁移能力从而使得Li+可以均匀沉积,提高了循环性能,该方法是一种利用简易且低成本的制备方法。
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公开(公告)号:CN117175145B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311441923.6
申请日:2023-11-01
Applicant: 柔电(武汉)科技有限公司 , 宁波柔创纳米科技有限公司 , 江汉大学
IPC: H01M50/449 , H01M50/446 , H01M50/403 , H01M10/0565 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及锂电子电池固态电解质隔膜的制备方法技术领域,尤其涉及种纤维素基全固态聚合物电解质隔膜及制备方法及应用,利用纤维素隔膜作为骨架,并通过原子层沉积和浸渍涂覆工艺将聚合物固态电解质灌入隔膜孔径的目的。同时,通过瞬时淬火的方式,使聚合物电解质保持在高温下的非晶态结构,进一步提高了固态聚合物电解质的室温电导率。本发明的固态聚合物电解质膜表面进一步包覆氧化铝纳米层后,还能显著提高固态聚合物电解质膜的电化学窗口宽度,能在高压下避免固态聚合物电解质膜分解。
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公开(公告)号:CN115745798B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211371177.3
申请日:2022-11-03
Applicant: 江汉大学
IPC: C07C69/54 , C07C67/08 , C08G65/26 , C08G65/332 , H01M10/052 , H01M10/0565 , H01M10/42
Abstract: 本发明公开了一种聚二氧戊烷基三维交联聚合物电解质及制备方法与应用,聚二氧戊烷基功能单体的化学结构式如式(Ⅰ)所示,其中,n为2‑15的整数,本方案提高了PDOL基固态电解质的热稳定性及电化学性能,解决现有技术中聚二氧戊烷基电解质易降解的瓶颈问题。
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公开(公告)号:CN115632161A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211370918.6
申请日:2022-11-03
Applicant: 江汉大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/052 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开一种聚二氧戊烷共聚型全固态聚合物电解质及制备方法与应用,该功能化聚二氧戊烷共聚型全固态聚合物电解质包括功能化聚二氧戊烷共聚物、与所述功能化聚二氧戊烷共聚物复合的锂盐,所述功能化聚二氧戊烷共聚物的分子结构如式(Ⅰ)所示,(Ⅰ),其中,n为2‑15之间的整数,m的取值范围为0‑105,提高了聚合物电解质的热稳定性、离子电导率及电化学性能。
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公开(公告)号:CN111909365B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN201910383764.6
申请日:2019-05-09
Applicant: 江汉大学
IPC: C08G63/688 , C08G63/698 , C08G63/84
Abstract: 本发明提供了一种硫醚聚酯的制备方法,步骤包括:以巯基或羟基封端的硫醚预聚物为原料,与HOOC‑R1‑COOH或H3COOC‑R1‑COOCH3中的一种在压力0.2‑0.4MPa、温度200‑220℃下进行酯交换反应,酯交换所得产物继续在压力10‑100Pa、温度270‑290℃下进行缩聚反应后得到硫醚聚酯;其中,R1为芳香基或取代芳香基;所述硫醚预聚物仅含有一种重复单元,所述重复单元含有硫醚键,所述硫醚预聚物的主链上无支链或连接有短支链或苯基。本发明以二元硫醇为单体或预聚物为原料,通过酯化和缩聚制备出了硫醚聚酯高分子材料,能够赋予材料优异的阻燃性、耐热性能、防腐蚀性能等,通过制备聚酯类硫醚聚酯通过结构设计可以制备出Tg从‑60℃‑200℃、软硬及弹性可调的丰富的硫醚聚酯聚合物,在各领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN111909341B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN201910383796.6
申请日:2019-05-09
Applicant: 江汉大学
IPC: C08G18/52
Abstract: 本发明提供了一种聚氨酯的制备方法,步骤包括:以巯基或羟基封端的硫醚预聚物和异氰酸酯为原料,加入催化剂或引发剂中的一种或两种,在惰性气体气氛50‑90℃下聚合得到聚氨酯;所述硫醚预聚物仅含有一种重复单元,所述重复单元含有硫醚键,所述硫醚预聚物的主链上无支链或连接有短支链或苯基。本发明采用巯基或羟基封端的硫醚预聚物或者采用硫醚硫醇预聚物与聚醚及聚酯多元醇为混合原料,制备出了多种功能性聚氨酯,赋予了聚氨酯材料良好的粘结稳定性、低温特性以及优异的阻燃特性,具备良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN111987351B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202010713118.4
申请日:2020-07-22
Applicant: 江汉大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/058 , H01M10/0525 , C08G65/334
Abstract: 本发明公开一种聚合物凝胶电解质及其制备方法和应用。该聚合物凝胶电解质包括交联网络聚合物、电解液和多孔支撑材料;所述交联网络聚合物是通过将长链双烯基单体、双巯基单体、四巯基交联剂混合均匀后加入催化剂反应得到;多孔支撑材料在聚合物凝胶电解质中的质量分数为10~15%,交联网络聚合物与电解液的质量比为(1~7):1。本发明通过仅在催化剂的作用下制备聚合物凝胶电解质,无需额外的光引发或热引发,反应过程简便、高效、制备成本低;同时,由于大量电解液的加入,使所得聚合物凝胶电解质具有较高的室温离子电导率。
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公开(公告)号:CN113025235A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110115976.3
申请日:2021-01-28
Applicant: 江汉大学
IPC: C09J133/02 , C09J133/08 , C09J143/04 , C09J133/20 , C08F220/06 , C08F230/08 , C08F220/14 , C08F220/56 , C08F220/44 , C08F220/18 , H01M4/62 , H01M4/134 , H01M4/133 , H01M4/131 , H01M10/0525
Abstract: 本发明特别涉及一种锂离子电池粘结剂及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域,以重量份数计,粘结剂的化学成分包括:不饱和硅氧烷1‑49份、丙烯基单体1‑49份、N‑甲基吡咯烷酮50‑150份和引发剂0.1‑0.5份,该电极粘结剂中含有不饱和硅烷氧烷,其中的硅氧烷功能基团发生水解并与正负极材料表面的基团发生原位化学反应生成稳定的化学键连接,起到优异的粘结效果。
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