一种光固化3D打印液态金属弹性纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN115110178A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210529231.6

    申请日:2022-05-16

    Applicant: 湖北大学

    Abstract: 本发明公开一种光固化3D打印液态金属弹性纤维,其包括通过3D打印成型的液态金属芯层及包裹在所述液态金属芯层外的光固化硅橡胶皮层。本发明还公开所述液态金属弹性纤维的制备方法,其包括以下步骤:1、配置液体金属并输送到第一挤出机;2、配置光固化硅橡胶混合物并输送到第二挤出机;3、3D打印得到以液态金属为芯层,以光固化硅橡胶为皮层的液态金属弹性纤维。本发明所述液态金属弹性纤维的制备方法具有可快速光固化、无难闻气味、3D打印出胶效果好、材料成型后体积收缩率小,打印过程不需要支撑材料等优点。

    一种壳层可控的壳核粒子及其制备方法

    公开(公告)号:CN113024830B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202110269287.8

    申请日:2021-03-12

    Applicant: 湖北大学

    Abstract: 本发明提供了一种壳层可控的壳核粒子及其制备方法,属于壳核粒子制备技术领域。本发明通过控制乳化剂水溶液的质量浓度、乳化时的油水比及乳化的转速,控制了乳化所形成的液滴大小,使得无机纳米粒子单一、均匀被包裹,得到了粒径较大的壳核粒子。进一步地,本发明通过控制无机纳米粒子和聚合物的质量比,调整壳核粒子的壳层厚度。实施例的数据表明,本发明提供的壳核粒子的粒径为200~550nm,壳层的厚度为4~49nm。

    一种用作锂电池粘结剂的硅烷改性氟代乙酯类聚合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN111925471B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202010817148.X

    申请日:2020-08-14

    Applicant: 湖北大学

    Abstract: 本发明公开了一种用作锂电池粘结剂的硅烷改性氟代乙酯类聚合物的制备方法,其包括以下步骤:1)将全氟代乙烯酯类化合物、硅烷化合物、80%‑90%的溶剂加入容器中搅拌,升温至60‑80℃,将引发剂溶解于剩余溶剂后滴加到反应液中,滴加完毕,保温继续反应10‑12h;2)将步骤1)的反应溶液转移到旋转蒸发仪中,蒸掉溶剂后用正己烷洗涤沉淀,再干燥沉淀物得到所述硅烷改性氟代乙酯类聚合物。本发明制备的聚合物中氟原子与锂离子结合力好,加快了锂离子的转移,提高了电池的库伦效率;硅烷结构增强了聚合物与无机活性硅颗粒之间的黏附性,提高了电池的循环稳定性,使制备的聚合物具有优异的初始库伦效率和电化学稳定性。

    一种低能耗的甲壳素纳米纤维提取方法

    公开(公告)号:CN112321747A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011000076.6

    申请日:2020-09-22

    Applicant: 湖北大学

    Abstract: 本发明公开了一种低能耗的甲壳素纳米纤维提取方法,其包括以下步骤:1、将经过预处理的甲壳素分散到偶极溶剂与碱试剂形成的混合溶剂中持续搅拌预溶胀1~5小时,得到甲壳素悬浮液;2、将酸酐加入到步骤1中所得的甲壳素悬浮液中,在室温下进行酯化反应1~30分钟;3、对步骤2得到的反应液进行离心洗涤,得到的胶状沉淀;4、将步骤3中得到的所述胶状沉淀分散到pH值为9~12的碱性水溶液中,搅拌0.2~2小时后得到均匀分散的甲壳素纳米纤维分散液。本发明制备工艺简单,安全、能耗低,效率高、溶剂可重复利用,从而显著降低纳米纤维的提取成本,并有效提高其产能。

    一种固态聚合物电解质和全固态锂离子电池

    公开(公告)号:CN110474089B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201910789858.3

    申请日:2019-08-26

    Applicant: 湖北大学

    Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种固态聚合物电解质及其制备方法和全固态锂离子电池。本发明提供的一种固态聚合物电解质,包括交联聚合物和锂盐;本发明还提供了一种全固态锂离子电池,包括正电极、固态聚合物电解质和负电极,所述正电极包括正极集流体和正极材料;所述正极材料包括异氰酸酯交联剂、正极活性物质;所述负电极包括负极集流体和负极材料;所述负极材料包括异氰酸酯交联剂、负极活性物质;所述固态聚合物电解质为上述方案所述固态聚合物电解质,本发明提供的所述固态聚合物电解质具有较高的导电率和较好的循环性能。

    一种具有连续离子转移纳米通道的固态聚合物电解质膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107069083B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201710146849.3

    申请日:2017-03-13

    Applicant: 湖北大学

    Abstract: 本发明涉及一种具有连续离子转移纳米通道的固态聚合物电解质膜材料,它为两亲性聚合物自组装形成的球形胶束融合、交联所形成的膜,其制备方法为:选择一种共溶剂,配置一定浓度聚环辛烯接枝聚乙二醇(PCOE‑g‑MPEG)梳状共聚物溶液;选择一种选择性溶剂,搅拌下缓慢滴加入上述梳状共聚物溶液;将所得混合溶液进行透析;取一定量锂盐加入上述透析后的胶束溶液,挥发溶剂浓缩得到絮状堆积胶束;烘箱热处理得到固态聚合物电解质膜。本发明所得的固态聚合物电解质膜能在MPEG含量较低时形成连续离子转移通道,维持较高电导率及良好的力学性能。

    一种固态聚合物电解质和全固态锂离子电池

    公开(公告)号:CN110474089A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910789858.3

    申请日:2019-08-26

    Applicant: 湖北大学

    Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种固态聚合物电解质及其制备方法和全固态锂离子电池。本发明提供的一种固态聚合物电解质,包括交联聚合物和锂盐;本发明还提供了一种全固态锂离子电池,包括正电极、固态聚合物电解质和负电极,所述正电极包括正极集流体和正极材料;所述正极材料包括异氰酸酯交联剂、正极活性物质;所述负电极包括负极集流体和负极材料;所述负极材料包括异氰酸酯交联剂、负极活性物质;所述固态聚合物电解质为上述方案所述固态聚合物电解质,本发明提供的所述固态聚合物电解质具有较高的导电率和较好的循环性能。

    一种衣康酸酯生物基耐热油弹性体及其制备方法

    公开(公告)号:CN109320658A

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201810780308.0

    申请日:2018-07-17

    Applicant: 湖北大学

    Abstract: 一种衣康酸酯生物基耐热油弹性体及其制备方法,属于弹性体技术领域。衣康酸酯生物基工程生胶和硫化剂;衣康酸酯生物工程生胶采用至少如下单体制备:(A)衣康酸酯单体: R1、R2为氢原子或C1-10的烷基,R1、R2相同或者不同。(B)调节玻璃转化温度的单体,衣康酸二正戊酯,衣康酸二正己酯,衣康酸二正庚酯,丙烯酸正丙酯,丙烯酸正丁酯、丙烯酸-2-乙基己酯、丙烯酸甲氧乙酯、丙烯酸乙氧乙酯、丙烯酸烷氧醚酯等。(C)交联点单体可以为是含活性氯的乙烯基单体,含有环氧基团的乙烯基单体或含羧基的乙烯基单体中的一种或两种。具有高分子量,低玻璃转化温度,高综合力学性能,高耐高温油性能,兼顾耐低温性能。

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