电阻可调导电聚合物/聚电解质固体复合膜及其制法

    公开(公告)号:CN101887969B

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201010222942.6

    申请日:2007-04-10

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 一种电阻快速可调导电聚合物/聚电解质固体复合膜,它是以导电聚合物固体膜作为正极材料,复合有由聚偏氟乙烯(PVDF)、聚碳酸酯(PC)和高氯酸锂(LiClO4)组成的聚电解质膜的导电聚合物/聚电解质固体复合膜。本发明的导电聚合物/聚电解质固体复合可推广作为固体电解质薄膜锂离子电池的正极层和聚电解质层,可有效提高电池的充放电速度,具有十分广阔的应用前景。同时,得到的固体复合膜材料在施加直流电压后可以在短时间内产生电导率的突变,可应用于一些有特殊要求的领域。本发明公开了其制法。

    电阻可调导电聚合物/聚电解质固体复合或混合膜及其制法

    公开(公告)号:CN101051697B

    公开(公告)日:2010-11-10

    申请号:CN200710021384.5

    申请日:2007-04-10

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 一种电阻快速可调导电聚合物/聚电解质固体复合膜,它是以导电聚合物固体膜作为正极材料,复合有由聚偏氟乙烯(PVDF)、聚碳酸酯(PC)和高氯酸锂(LiClO4)组成的聚电解质膜的导电聚合物/聚电解质固体复合膜或者一种固体混合膜。本发明的导电聚合物/聚电解质固体复合或混合膜可推广作为固体电解质薄膜锂离子电池的正极层和聚电解质层,可有效提高电池的充放电速度,具有十分广阔的应用前景。同时,得到的固体复合膜材料在施加直流电压后可以在短时间内产生电导率的突变,可应用于一些有特殊要求的领域。本发明公开了其制法。

    高强度巨磁阻导电聚合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN1268774A

    公开(公告)日:2000-10-04

    申请号:CN99120631.2

    申请日:1999-12-17

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 高强度巨磁阻导电聚合物复合膜及其制备方法,采用三电极电化学电解池,分别以不锈钢片和铝合金片作工作电极,在工作电极上电化学聚合聚吡咯膜或聚(3-甲基吡咯)膜。再以包裹着上述聚合物膜的电极为工作电极,在硫酸铜、氯化钴、氯化镍的混合电解质溶液中通过限时改变电极电位,在工作电极上沉积(镍/铜/钴)多层金属相间的巨磁阻材料,制备具有室温巨磁阻效应的导电聚合物复合膜。该复合膜强度高、柔韧性好、质量轻。

    一种可溶性有机高分子导电材料及其制法

    公开(公告)号:CN101200510A

    公开(公告)日:2008-06-18

    申请号:CN200710190628.2

    申请日:2007-11-27

    Applicant: 南京大学

    Inventor: 陆云 夏友谊

    Abstract: 一种可溶性的有机高分子导电材料,它是在聚丙烯腈大分子主链上接枝上导电聚合物支链而形成的能在有机溶剂中溶解、具有良好导电性、成膜性、抽丝性能及成型加工性能的聚丙烯腈接枝导电高分子功能材料。本发明的有机高分子导电材料制备简单,它的电导率达到3×10-1~1×10-5S/cm,比未接枝时提高了4~9个数量级,拉伸应力:28.1~31.3Mpa,为未接枝的89.3~99.3%;拉伸应变:16.1~21.1%,为未接枝的72.19~94.61%;杨氏模量:1278.3~1878.4MPa,为未接枝的101.60~149.40%。此外,依据用途可制成导电膜、棒或纤维。本发明公开了其制法。

    高强度巨磁阻导电聚合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN1133219C

    公开(公告)日:2003-12-31

    申请号:CN99120631.2

    申请日:1999-12-17

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 高强度巨磁阻导电聚合膜及其制备方法,采用三电极电化学电解池,分别以不锈钢片和铝合金片作工作电极,在工作电极上电化学聚合聚吡咯膜或聚(3-甲基吡咯)膜。再以包裹着上述聚合物膜的电极为工作电极,在硫酸铜、氯化钴、氯化镍的混合电解质溶液中通过限时改变电极电位,在工作电极上沉积(镍/铜/钴)多层金属相间的巨磁阻材料,制备具有室温巨磁阻效应的导电聚合物复合膜。该复合膜强度高、柔韧性好、质量轻。

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