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公开(公告)号:CN114497748A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210012041.7
申请日:2022-01-07
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: H01M10/058 , H01M10/0565 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种纤维素类自修复凝胶电解质材料及其制备方法与应用,电解质材料的制备方法包括以下步骤:1)在溶剂中将羧甲基纤维素钠、海藻酸钠、锂盐混合后搅拌均匀,形成糊状溶液,并除去气泡;2)将糊状溶液加入至酸性溶液中酸化,使羧甲基纤维素钠与海藻酸钠交联,形成双网络结构水凝胶;3)将双网络结构水凝胶浸泡入有机溶剂中进行充分置换,即得到自修复凝胶电解质材料。与现有技术相比,本发明采用一步法和溶剂置换相结合的制备方法将CMC与Alg‑Na交联,形成双网络结构,使其具有自修复性能,再将凝胶中的水分子置换去除得到凝胶电解质材料。制得的电解质材料具有良好的电化学性能、热稳定性、自修复性能和机械性能,应用前景好。
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公开(公告)号:CN113150314B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202110104543.8
申请日:2021-01-26
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: C08J3/075 , C08J3/24 , C08L29/04 , C08L1/04 , H01M10/0525 , H01M10/0565
Abstract: 本发明公开了一种互穿网络多孔结构的复合凝胶电解质材料及其制备和应用,制备方法:将纤维素纳米纤维晶和聚乙烯醇分别溶解于含有尿素的碱溶液和去离子水溶液中;将两分散液混合均匀后向其中加入氢氧化钾,再进行涡流混合;对涡流混合后的混合物进行加热成型制得互穿网络多孔结构的复合凝胶电解质材料。本发明的制备方法,工艺简单,成本低廉,产品易于成型,反应时间短,适用于批量生产;制得的复合凝胶电解质材料,原料来源广泛且具有生物降解性能,CNFs表面含有丰富的羟基,作为PVA水凝胶的增强剂与交联剂,能复合制得互穿网络多孔结构的凝胶电解质,进一步提高了复合凝胶电解质的机械性能与离子电导率,极具应用前景。
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公开(公告)号:CN114497748B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202210012041.7
申请日:2022-01-07
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: H01M10/058 , H01M10/0565 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种纤维素类自修复凝胶电解质材料及其制备方法与应用,电解质材料的制备方法包括以下步骤:1)在溶剂中将羧甲基纤维素钠、海藻酸钠、锂盐混合后搅拌均匀,形成糊状溶液,并除去气泡;2)将糊状溶液加入至酸性溶液中酸化,使羧甲基纤维素钠与海藻酸钠交联,形成双网络结构水凝胶;3)将双网络结构水凝胶浸泡入有机溶剂中进行充分置换,即得到自修复凝胶电解质材料。与现有技术相比,本发明采用一步法和溶剂置换相结合的制备方法将CMC与Alg‑Na交联,形成双网络结构,使其具有自修复性能,再将凝胶中的水分子置换去除得到凝胶电解质材料。制得的电解质材料具有良好的电化学性能、热稳定性、自修复性能和机械性能,应用前景好。
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公开(公告)号:CN114335695A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111599220.7
申请日:2021-12-24
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: H01M10/056 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其是涉及原位生成二氧化硅复合固态聚合物电解质及其在锂电池中的应用。本发明通过原位生成的方法将无机填料掺入聚环氧乙烷中,使SiO2更均匀的分布于PEO基体中,同时该材料中SiO2纳米球和锂盐与PEO基体链相互作用,扰乱了聚合物基体中链段的有序性,从而降低其结晶度,并且聚合物、锂盐以及无机填料之间产生的相互作用增大了锂离子传输通道,从而提高其离子电导率;且经溶剂蒸发后交错沉积成无纺布纤维结构的原位SiO2复合固态聚合物电解质具有高孔隙率,能够进一步提高其电化学性能和力学性能,在新能源汽车、便携式电子设备、通讯设备、智能设备、储能等领域发挥越来越重要的作用。
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公开(公告)号:CN114335695B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202111599220.7
申请日:2021-12-24
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: H01M10/056 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其是涉及原位生成二氧化硅复合固态聚合物电解质及其在锂电池中的应用。本发明通过原位生成的方法将无机填料掺入聚环氧乙烷中,使SiO2更均匀的分布于PEO基体中,同时该材料中SiO2纳米球和锂盐与PEO基体链相互作用,扰乱了聚合物基体中链段的有序性,从而降低其结晶度,并且聚合物、锂盐以及无机填料之间产生的相互作用增大了锂离子传输通道,从而提高其离子电导率;且经溶剂蒸发后交错沉积成无纺布纤维结构的原位SiO2复合固态聚合物电解质具有高孔隙率,能够进一步提高其电化学性能和力学性能,在新能源汽车、便携式电子设备、通讯设备、智能设备、储能等领域发挥越来越重要的作用。
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公开(公告)号:CN113150314A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110104543.8
申请日:2021-01-26
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: C08J3/075 , C08J3/24 , C08L29/04 , C08L1/04 , H01M10/0525 , H01M10/0565
Abstract: 本发明公开了一种互穿网络多孔结构的复合凝胶电解质材料及其制备和应用,制备方法:将纤维素纳米纤维晶和聚乙烯醇分别溶解于含有尿素的碱溶液和去离子水溶液中;将两分散液混合均匀后向其中加入氢氧化钾,再进行涡流混合;对涡流混合后的混合物进行加热成型制得互穿网络多孔结构的复合凝胶电解质材料。本发明的制备方法,工艺简单,成本低廉,产品易于成型,反应时间短,适用于批量生产;制得的复合凝胶电解质材料,原料来源广泛且具有生物降解性能,CNFs表面含有丰富的羟基,作为PVA水凝胶的增强剂与交联剂,能复合制得互穿网络多孔结构的凝胶电解质,进一步提高了复合凝胶电解质的机械性能与离子电导率,极具应用前景。
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