一种碳硼烷类共价有机框架材料的修饰隔膜与锂硫电池

    公开(公告)号:CN111554862A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010435135.6

    申请日:2020-05-21

    Abstract: 本发明提供了一种碳硼烷类共价有机框架材料的修饰隔膜与锂硫电池。所述锂硫电池使用的修饰隔膜选用的是以聚合物隔膜为主体,在聚合物隔膜的一侧涂布一层修饰层,所述修饰层为一种新型的碳硼烷类COFs材料。所述碳硼烷类COFs材料修饰层中含有碳硼烷结构,由于碳硼烷特殊的高度缺电子结构,结构中极性位点硼与多硫化物形成强烈的键合作用,并且碳硼烷结构为吸附多硫化物(LiPSs)提供了极丰富的极性位点,以及结合COFs本身固有的优异物理化学性质,显著地抑制了穿梭效应的产生,从而提高了锂硫电池的充放电比容量和循环稳定性,使其具有快速反应动力学和出色的电化学稳定性。

    一种以碳硼烷为起始原料的共价有机框架材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111471190A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010435152.X

    申请日:2020-05-21

    Inventor: 杨静莹 于海洲

    Abstract: 本发明提供了一种以碳硼烷为起始原料的共价有机框架材料及其制备方法和应用,属于多孔纳米材料技术领域。通过以碳硼烷二胺化合物和多醛类有机物为原料,采用经典的制备法制备含碳硼烷的COFs材料,所述多醛类有机物为三醛基间苯三酚、5,10,15,20-四(4-苯甲醛)卟啉、四(4-甲醛基苯基)硅烷或芘四苯甲醛中的一种,所述碳硼烷二胺化合物为间碳硼烷二胺化合物或对碳硼烷二胺化合物,所述的经典的制备法是溶剂热法、微波法或碾磨法。本发明首次将碳硼烷引入共价有机框架材料,并且参与骨架的构建,制备方法操作简单,对设备要求低。同时,所制备的含碳硼烷的共价有机框架材料结构稳定,可进一步用于后续的应用。

    一种以碳硼烷为起始原料的共价有机框架材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111471190B

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202010435152.X

    申请日:2020-05-21

    Inventor: 杨静莹 于海洲

    Abstract: 本发明提供了一种以碳硼烷为起始原料的共价有机框架材料及其制备方法和应用,属于多孔纳米材料技术领域。通过以碳硼烷二胺化合物和多醛类有机物为原料,采用经典的制备法制备含碳硼烷的COFs材料,所述多醛类有机物为三醛基间苯三酚、5,10,15,20‑四(4‑苯甲醛)卟啉、四(4‑甲醛基苯基)硅烷或芘四苯甲醛中的一种,所述碳硼烷二胺化合物为间碳硼烷二胺化合物或对碳硼烷二胺化合物,所述的经典的制备法是溶剂热法、微波法或碾磨法。本发明首次将碳硼烷引入共价有机框架材料,并且参与骨架的构建,制备方法操作简单,对设备要求低。同时,所制备的含碳硼烷的共价有机框架材料结构稳定,可进一步用于后续的应用。

    一种碳硼烷类共价有机框架材料的修饰隔膜与锂硫电池

    公开(公告)号:CN111554862B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202010435135.6

    申请日:2020-05-21

    Abstract: 本发明提供了一种碳硼烷类共价有机框架材料的修饰隔膜与锂硫电池。所述锂硫电池使用的修饰隔膜选用的是以聚合物隔膜为主体,在聚合物隔膜的一侧涂布一层修饰层,所述修饰层为一种新型的碳硼烷类COFs材料。所述碳硼烷类COFs材料修饰层中含有碳硼烷结构,由于碳硼烷特殊的高度缺电子结构,结构中极性位点硼与多硫化物形成强烈的键合作用,并且碳硼烷结构为吸附多硫化物(LiPSs)提供了极丰富的极性位点,以及结合COFs本身固有的优异物理化学性质,显著地抑制了穿梭效应的产生,从而提高了锂硫电池的充放电比容量和循环稳定性,使其具有快速反应动力学和出色的电化学稳定性。

    一种表面修饰碳硼烷的介孔二氧化硅纳米球及其制备方法

    公开(公告)号:CN110302381A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910669656.5

    申请日:2019-07-24

    Abstract: 本发明提供了一种表面修饰碳硼烷的介孔二氧化硅纳米球及其制备方法,属于纳米材料技术领域,本发明首次将碳硼烷通过共价键的方式连接在介孔二氧化硅表面且制备方法操作简单,对设备要求低。同时,所制备的纳米颗粒结构稳定、亲疏水性可控、含硼量高,修饰后的材料对生物体无毒性作用,可应用于载药系统,亦具有作为一种含硼试剂用于硼中子俘获治疗癌症的潜力。

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