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公开(公告)号:CN108658107B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201810364518.1
申请日:2018-04-23
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米级单分散球形α‑氧化铝(α‑Al2O3)低成本制备方法及其产品,该纳米α‑Al2O3制备方法主要包括以下步骤:(1)将铝盐、表面改性剂和缓释碱性pH调节剂溶解于去离子水中,在机械搅拌条件下升温至80~105℃并保持0.5~5 h,溶液转移至高压反应釜,在200~300℃反应1~5 h,得前驱体分散液;(2)将铁盐溶解于上述前驱体分散液中,再次加入一定量缓释碱性pH调节剂,在机械搅拌条件下升温至80~105℃并保持0.5~5 h;(3)将产物进行过滤、清洗、烘干和高温焙烧处理;(4)于80~95℃酸洗除去煅烧产物中的氧化铁和其他杂质;(5)产物经离心洗涤或透析除去Fe3+和其他杂质离子,干燥后即得纳米级单分散球形α‑Al2O3颗粒。α‑Al2O3颗粒具有单一的分散性,颗粒成球形且粒径为25~115 nm。本发明制备工艺简单,成本低廉。
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公开(公告)号:CN111900466A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010633309.X
申请日:2020-07-02
Applicant: 上海大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种原位制备的POSS离子凝胶聚合物电解质及其制备方法,包括:将聚乙二醇二丙烯酸酯(PEGDA)、1-乙烯基-3-丁基咪唑双三氟甲基磺酰亚胺离子液体(VBImTFSI)、1-丁基-3-甲基咪唑双三氟甲基磺酰亚胺离子液体([BMIM]TFSI)、锂盐、含双键的POSS、引发剂等溶于DMC中制备成前体溶液;将溶液涂布在电极片上,抽真空脱除气泡和多余溶剂,聚合至完全固化即得。本发明操作简单,环境友好,解决了常见聚合物电解质离子导电性能偏低的问题,所制备的电解质具有相对较高的电导率,其离子导电性能得到大幅度提高,有利于在实际生产中的进一步应用。
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公开(公告)号:CN111900465A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010633203.X
申请日:2020-07-02
Applicant: 上海大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , C08F283/12 , C08F226/06
Abstract: 本发明公开了一种POSS基聚离子液体固态电解质膜及其材料制备方法,将1-乙烯基咪唑单体、引发剂和七异丁基甲基丙烯酰基POSS单体混合,进行回流反应,抽滤,洗涤,干燥得到固体聚合物,然后与溴代正丁烷发生季铵烷基化反应合成聚离子液体,进而与双三氟甲烷磺酰亚胺锂通过离子交换反应得到POSS基聚离子液体材料。将POSS基聚离子液体、PVDF-HFP、锂盐和离子液体进行混合,搅拌均匀后浇筑到模具中,干燥得到固态电解质膜。该电解质具有热稳定性高、成膜性好、无可燃性、无漏液优点,能大大提高锂离子电池安全性能,具有高离子电导率,宽电化学窗口,与电极材料相容性好,循环性和倍率性能优良,可应用于锂离子电池领域。
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公开(公告)号:CN107828056B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201711179534.5
申请日:2017-11-23
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一类POSS基季铵盐类离子液体及其制备方法,其结构通式为:本发明通过将耐热结构的POSS通过烷基化反应引入阳离子基团,合成一系列初始分解温度在200℃以上离子液体,可用于电解质,提高电池的安全性能以及使用温度范围。本发明提供的离子液体制备方法具有工艺紧凑,安全性能好,实验操作简单,反应时间短,产物纯度高,产率高,可以大规模生产等特点。
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公开(公告)号:CN108658107A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810364518.1
申请日:2018-04-23
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米级单分散球形α-氧化铝(α-Al2O3)低成本制备方法及其产品,该纳米α-Al2O3制备方法主要包括以下步骤:(1)将铝盐、表面改性剂和缓释碱性pH调节剂溶解于去离子水中,在机械搅拌条件下升温至80~105℃并保持0.5~5 h,溶液转移至高压反应釜,在200~300℃反应1~5 h,得前驱体分散液;(2)将铁盐溶解于上述前驱体分散液中,再次加入一定量缓释碱性pH调节剂,在机械搅拌条件下升温至80~105℃并保持0.5~5 h;(3)将产物进行过滤、清洗、烘干和高温他焙杂烧质处;(理5);产(4物)于经8离0~心95洗℃涤酸或洗透除析去除煅去烧F产e3物+和中其的他氧杂化质铁离和子其,干燥后即得纳米级单分散球形α-Al2O3颗粒。α-Al2O3颗粒具有单一的分散性,颗粒成球形且粒径为25~115 nm。本发明制备工艺简单,成本低廉。
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公开(公告)号:CN107910588A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711027697.1
申请日:2017-10-27
Applicant: 上海大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M2300/0082 , H01M2300/0085
Abstract: 本发明公开了一种含室温POSS基离子液体的固态聚合物电解质,其由如下质量比的原材料组分制成:聚氧化乙烯10-30份;聚(偏氟丙烯-六氟丙烯)10-50份;增塑剂不大于20份;锂盐3-10份;POSS基离子液体不大于5份。本发明还公开了这种含室温POSS基离子液体的固态聚合物电解质的制备方法。本方法提供的含POSS基离子液体的固态聚合物具有制作工艺简单、环境污染小、可大规模生产,而且制备得到的固态聚合物电解质离子电导率高,由其组装得到的电池也具有很好的循环稳定性和倍率性能。
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公开(公告)号:CN107994256B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201711179492.5
申请日:2017-11-23
Applicant: 上海大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种含POSS基季铵盐类离子液体的聚合物电解质膜及其制备方法;其由如下质量比的原材料组分制成:聚氧化乙烯5‑25份、聚(偏氟丙烯‑六氟丙烯)10‑50份、增塑剂0‑25份、锂盐2‑32份、POSS基离子液体0.01‑8份。本发明还公开了这种含POSS基季铵盐类耐高温的离子液体固体聚合物电解质的制备方法。本方法提供的含POSS基季铵盐类耐高温的离子液体固体聚合物电解质具有安全性能高、制作方法简单、生产成本低、环境污染小、可大规模生产的优点,该固体电解质具有较高的室温离子电导率以及较宽的电化学窗口。
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公开(公告)号:CN107994256A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711179492.5
申请日:2017-11-23
Applicant: 上海大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M2300/0091
Abstract: 本发明公开了一种含POSS基季铵盐类离子液体的聚合物电解质膜及其制备方法;其由如下质量比的原材料组分制成:聚氧化乙烯5-25份、聚(偏氟丙烯-六氟丙烯)10-50份、增塑剂0-25份、锂盐2-32份、POSS基离子液体0.01-8份。本发明还公开了这种含POSS基季铵盐类耐高温的离子液体固体聚合物电解质的制备方法。本方法提供的含POSS基季铵盐类耐高温的离子液体固体聚合物电解质具有安全性能高、制作方法简单、生产成本低、环境污染小、可大规模生产的优点,该固体电解质具有较高的室温离子电导率以及较宽的电化学窗口。
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公开(公告)号:CN107828056A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711179534.5
申请日:2017-11-23
Applicant: 上海大学
CPC classification number: C08G77/045
Abstract: 本发明公开了一类POSS基季铵盐类离子液体及其制备方法,其结构通式为: 。本发明通过将耐热结构的POSS通过烷基化反应引入阳离子基团,合成一系列初始分解温度在200℃以上离子液体,可用于电解质,提高电池的安全性能以及使用温度范围。本发明提供的离子液体制备方法具有工艺紧凑,安全性能好,实验操作简单,反应时间短,产物纯度高,产率高,可以大规模生产等特点。
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公开(公告)号:CN111900466B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202010633309.X
申请日:2020-07-02
Applicant: 上海大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种原位制备的POSS离子凝胶聚合物电解质及其制备方法,包括:将聚乙二醇二丙烯酸酯(PEGDA)、1‑乙烯基‑3‑丁基咪唑双三氟甲基磺酰亚胺离子液体(VBImTFSI)、1‑丁基‑3‑甲基咪唑双三氟甲基磺酰亚胺离子液体([BMIM]TFSI)、锂盐、含双键的POSS、引发剂等溶于DMC中制备成前体溶液;将溶液涂布在电极片上,抽真空脱除气泡和多余溶剂,聚合至完全固化即得。本发明操作简单,环境友好,解决了常见聚合物电解质离子导电性能偏低的问题,所制备的电解质具有相对较高的电导率,其离子导电性能得到大幅度提高,有利于在实际生产中的进一步应用。
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