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公开(公告)号:CN119614129A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411515181.1
申请日:2024-10-28
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本申请公开了一种水性胶粘剂及其制备方法,属于高分子材料技术领域。水性胶粘剂包括如下组分:大尺度粒径的弹性组分A;小尺度粒径的粘性组分B;其他助剂组分C,本申请的水性胶粘剂是具有双尺度粒径组分的水性聚氨酯胶粘剂,大尺度粒径的弹性组分A是胶粘剂在高温高压施工条件下溢胶量小的关键成分,小尺度粒径的粘性组分B保证胶粘剂的粘接强度。本申请所制备的水性胶粘剂具有热压变形量小、溢胶量小、粘接强度高等优势,有效解决了无缝胶水贴合工艺存在精细化施工过程中的溢胶等问题,可以通过印刷进行精密化、图案化施工,且适用于高温高压复合施工工艺。
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公开(公告)号:CN115368849A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202110554283.4
申请日:2021-05-20
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C09J133/04 , C09J133/12 , C09J133/08 , C09J163/00 , C09J9/02 , C09J7/10
Abstract: 本发明提供了一种异方性导电胶膜及其制备方法和应用。本发明使用丝网印刷技术制备异方性导电胶膜,对导电粒子要求低,使用金属导电粒子就可以达到复合导电粒子的效果,成本低,制备方法简单,对邦定过程技术要求低。本发明的异方性导电胶膜解决了由于导电粒子含量引起的导电性和绝缘性的问题,即导电粒子含量过多在垂直方向的导电性越稳定而在水平方向的绝缘性越不稳定,导电粒子越少在垂直方向的导电性越不稳定而在水平方向的绝缘性越稳定的技术问题。
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公开(公告)号:CN112599878B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202011472297.3
申请日:2020-12-14
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: H01M10/54 , H01M10/0525 , H01M4/13
Abstract: 本申请公开了一种锂离子电池电极废料的处理方法及应用,所述电极废料的处理方法,至少包括:S001、将电极废料在极性溶剂中浸泡,得到含有电极材料的混合物;S002、分离混合物,得到电极浆料;S003、电极浆料经浓缩处理,直接用于电池电极的制备。本申请所提供的处理方法,涉及水基或有机溶剂通用的回收再利用技术,其不需要高温的环境,同时水性的工艺过程环保,无污染;容易进行工业规模放大,操作成本低,具有简易、快速、低成本、环保的特点,解决了工业生产中大量电极废料无法进一步使用的问题。
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公开(公告)号:CN112500550B
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202011223345.5
申请日:2020-11-05
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明涉及一种无有机溶剂制备水性聚氨酯分散体的方法,属于水性聚氨酯材料合成领域。所述无有机溶剂制备方法首先利用低活性脂环族多异氰酸酯与聚多元醇和具有潜在亲水基的小分子扩链剂,在较低温度下进行预聚反应,获得线性结构为主的、在水中易分散的低黏度聚氨酯预聚体,再在1000‑3000转/分钟搅拌下,通过在预聚体中引入新的亲水基团,同时进行两步或者多步分散,初步分散获得具有较高粒径分布的分散液,再分散使分散液的粒径分布减小,从而制得稳定的水性聚氨酯分散体。由所述无有机溶剂制备方法制备获得固含量高达52%、储存稳定期达到1年的水性聚氨酯分散体。
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公开(公告)号:CN113130843A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110385469.1
申请日:2021-04-10
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: H01M4/13 , H01M4/139 , H01M4/36 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种电极及其制备方法。该方法把不含有聚四氟乙烯的水性粘结剂采用分散液雾化的方式使其在电极材料表面较均匀地分散。该方法以在室温下具有一定初粘力并且胶膜在电解液中不溶解的聚合物为粘结剂,在室温下使电极材料与集流体直接辊压复合制备电极。该方法不必先把电极材料辊压成自支撑膜后再与集流体辊压复合制备电极,也不需要在较高温度下使电极材料与集流体辊压复合制备电极。本发明的方法制备的电极在较高的单面面密度(35.5mg/cm2)还能保证较好的完整性。在相同倍率下,本发明的方法制备的扣电池的容量比湿法制备的扣电池容量大得多。
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公开(公告)号:CN107286312B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201610206301.9
申请日:2016-04-05
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C08G18/73 , C08G18/75 , C08G18/66 , C08G18/48 , C08G18/42 , C08G18/12 , C09J175/06 , C09J175/08 , C09D175/06 , C09D175/08
Abstract: 本发明涉及一种含有阴离子‑非离子亲水基的水性聚氨酯分散体及其制备方法与应用,所述分散体的原料中含有a、一种或多种多羟基化合物,其具有2000‑6000g/mol的数均分子量;b、一种或多种多羟基化合物,其具有1000‑5000g/mol的数均分子量,组分b的数均分子量较组分a的数均分子量至少低1000g/mol。本发明的水性聚氨酯分散体具有高固含量(大于等于45%)及高的初期剥离强度高,满足鞋用胶粘剂生产线要求。
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公开(公告)号:CN117476935A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202210862462.9
申请日:2022-07-21
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所 , 佛山皓能应用科技有限公司
IPC: H01M4/62
Abstract: 本发明提供了一种用于锂离子电池电极的水性粘结剂共聚物,其中共聚物包含衍生自含有羧酸基团单体的结构单元(i)、衍生自含有酰胺基团单体的结构单元(ii)、衍生自含有疏水性基团单体的结构单元(iii)和衍生自交联单体的结构单元(iv)。本发明通过调节聚合物组成及制备工艺,有效制备了储存稳定性高、粘接性能优越、柔韧性好的水性粘结剂,并提供了一种制备同时具有低固含量和高稠度的水性粘结剂溶液的方案。本发明简化了现有水性粘结剂的复杂制备工艺、能耗低、适用性广、转化率高。采用本发明的水性粘结剂制备的锂离子电池的容量高、循环性能好。
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公开(公告)号:CN109320666B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201811134049.0
申请日:2018-09-27
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C08F265/06 , C08F220/20 , C08F222/20 , C09D175/04 , C09J175/04 , B33Y70/00
Abstract: 本发明提供了一种用于3D打印紫外光‑聚氨酯(ultraviolet‑polyurethane;UV‑PU)双固化树脂的制备方法。该双固化树脂中含有预聚体结构通式如式1、式2、式3、式4,其中R1表示甲基或者氢,R2、R3表示亚烷基、亚环烷基、亚芳基,R2、R3可以相同或者不同,R4为亚芳基、亚烷基、亚环烷基。本发明UV‑PU双固化体系中加入的低粘度聚氨酯固化剂,在3D打印过程中相当于稀释剂,在后固化中为固化剂,与低聚物中的羟基反应进一步固化,提高了打印件层与层之间的连接强度,同时增强了其机械性能和热稳定性。本发明双固化3D打印树脂具有拉伸强度高,断裂伸长率大,收缩率低,粘度低等优点。
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公开(公告)号:CN112480324A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN201910860209.8
申请日:2019-09-11
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C08F283/00 , C08F220/20 , C08F222/14 , C08F2/48
Abstract: 本申请公开了一种制备光固化树脂的原料组合物、由其制备的光固化树脂及用途,属于可固化树脂合成领域。所述制备光固化树脂的原料组合物包含氰酸酯、可光固化预聚物、稀释剂、催化剂和光引发剂。所述光固化互穿聚合物网络结构树脂由该组合物通过紫外光固化和热固化得到。本申请的制备光固化树脂的原料组合物兼具光敏树脂快速成型的特点和氰酸酯耐热、耐湿性能优异的特点。本申请的光固化互穿聚合物网络结构树脂的粘度低易加工,并具有强度高、耐高温、收缩率低、低吸水率以及低介电常数等优点,可用于3D打印、涂料、粘合剂、航空航天材料、印刷电路板、隐身衣、人造卫星、阻燃材料和电子封装等领域。
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公开(公告)号:CN112421032A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201910786243.5
申请日:2019-08-23
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本申请公开了一种胶粘剂组合物及其应用,属于高分子新材料技术领域。所述胶粘剂组合物包含具有式I所示的结构式的光固化单体,其中,A选自含有不饱和官能团的基团中的一种,X选自芳族化合物失去芳环上任意n+1个氢原子所形成的基团,n代表在X上取代的羟基的数目,选自1至3的整数。所述组合物可应用于锂电池电极材料的粘接。本申请的胶粘剂组合物包含具有特定结构多官能团的光固化单体,适用于多种电极材料的快速粘接。此外,由该组合物制备的电极片具有优异的剥离强度,且在电解液环境中具有优异的稳定性,由此制备的锂离子扣式电池具有优异的循环稳定性。A‑X(OH)n式I。
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