聚合物复合材料固态电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN104600357B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201410745343.0

    申请日:2014-12-08

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种聚合物复合材料固态电解质及其制备方法,通过无机纳米粒子和锂盐填充水性聚合物,并与多异氰酸酯交联制备固体电解质的方法,属锂离子电池技术领域。其特点是基于水溶液浇铸法,使用60%~80%水性聚合物、10%~40%的锂盐、2.0%~8.0%的无机纳米填料和2.0%~8.0%多异氰酸酯交联剂来获得电解质。利用本方法所制的聚合物复合材料具有离子电导率高、力学性能优良和松弛时间短的特点,其成型工艺简单且符合绿色环保要求。

    温湿环境中聚合物玻璃化转变的分析方法

    公开(公告)号:CN103267770A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310163262.5

    申请日:2013-05-07

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种温湿环境中聚合物玻璃化转变的分析方法,该方法通过获得无定形或部分结晶态聚合物试件的在试验温湿度下的最大饱和吸附时间来确定湿度扫描速率;通过实施两种等温湿度扫描下的动态拉伸加载,记录材料贮存模量、损耗模量和损耗因子随相对湿度的变化曲线,获得相应温度下的玻璃化转变相对湿度;计算其与温度线性相关的比例系数和常数并给出演化方程,由此绘制由玻璃态、玻璃化转变区和橡胶态三个区域组成的聚合物状态图。本发明不仅可以准确获得聚合物于任意温度下的玻璃化转变相对湿度,也可知某一相对湿度下的玻璃化转变温度,并且根据环境温度和湿度即可迅速判断其是否发生玻璃化转变,有助于确保药品和食品贮藏的安全和稳定。

    温湿环境中聚合物玻璃化转变的分析方法

    公开(公告)号:CN103267770B

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201310163262.5

    申请日:2013-05-07

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种温湿环境中聚合物玻璃化转变的分析方法,该方法通过获得无定形或部分结晶态聚合物试件的在试验温湿度下的最大饱和吸附时间来确定湿度扫描速率;通过实施两种等温湿度扫描下的动态拉伸加载,记录材料贮存模量、损耗模量和损耗因子随相对湿度的变化曲线,获得相应温度下的玻璃化转变相对湿度;计算其与温度线性相关的比例系数和常数并给出演化方程,由此绘制由玻璃态、玻璃化转变区和橡胶态三个区域组成的聚合物状态图。本发明不仅可以准确获得聚合物于任意温度下的玻璃化转变相对湿度,也可知某一相对湿度下的玻璃化转变温度,并且根据环境温度和湿度即可迅速判断其是否发生玻璃化转变,有助于确保药品和食品贮藏的安全和稳定。

    一种恢复物理老化高聚物力学性能的小分子处理方法

    公开(公告)号:CN103868797B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201410051596.8

    申请日:2014-02-14

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种恢复物理老化高聚物力学性能的小分子处理方法。通过双切线法,由动态吸附等温线确定小分子作用下高聚物发生玻璃化转变时的临界浓度;将发生深度物理老化的高聚物置于玻璃化转变浓度以上的小分子介质中,并施加弹性应力梯度场,使其力学性能复新;据短期蠕变试验曲线,获得移位因子随物理老化时间的定量表达式,预测复新后高聚物再次服役的长期行为。本发明在常温条件下即可快速恢复发生物理老化高聚物的物理力学性能,且复新的持久性能更为良好。

    聚合物复合材料固态电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN104600357A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201410745343.0

    申请日:2014-12-08

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种聚合物复合材料固态电解质及其制备方法,通过无机纳米粒子和锂盐填充水性聚合物,并与多异氰酸酯交联制备固体电解质的方法,属锂离子电池技术领域。其特点是基于水溶液浇铸法,使用60%~80%水性聚合物、10%~40%的锂盐、2.0%~8.0%的无机纳米填料和2.0%~8.0%多异氰酸酯交联剂来获得电解质。利用本方法所制的聚合物复合材料具有离子电导率高、力学性能优良和松弛时间短的特点,其成型工艺简单且符合绿色环保要求。

    一种恢复物理老化高聚物力学性能的小分子处理方法

    公开(公告)号:CN103868797A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410051596.8

    申请日:2014-02-14

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种恢复物理老化高聚物力学性能的小分子处理方法。通过双切线法,由动态吸附等温线确定小分子作用下高聚物发生玻璃化转变时的临界浓度;将发生深度物理老化的高聚物置于玻璃化转变浓度以上的小分子介质中,并施加弹性应力梯度场,使其力学性能复新;据短期蠕变试验曲线,获得移位因子随物理老化时间的定量表达式,预测复新后高聚物再次服役的长期行为。本发明在常温条件下即可快速恢复发生物理老化高聚物的物理力学性能,且复新的持久性能更为良好。

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