-
公开(公告)号:CN119391260A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411293333.8
申请日:2024-09-14
Applicant: 江汉大学
IPC: C09D161/34 , H01M50/414 , H01M50/403 , H01M10/0525 , C09D7/61 , C09D7/20
Abstract: 本发明公开了一种环保水系树脂浆料、其制备方法和改性聚烯烃隔膜。该环保水系树脂浆料,按重量百分比计,其原料包括:水5~98.88%、分散润湿剂0.01~30%、粘结剂0.1~5%、苯并噁嗪树脂微粒1~50%以及氧化锆纳米微粒0~15%。本发明的环保水系树脂浆料以水作为溶剂,绿色环保、成本低廉;通过采用苯并噁嗪树脂和氧化锆纳米微粒,能够提升隔膜的高温性能;通过涂覆该环保水系树脂浆料得到的改性聚烯烃隔膜电解液润湿性高、热稳定性好、离子电导率高及锂离子迁移数好,有利于提高电池的安全性能和电化学性能。
-
公开(公告)号:CN113540443B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202110534493.7
申请日:2021-05-17
Applicant: 江汉大学
IPC: H01M4/58 , H01M4/62 , H01M4/1397 , H01M4/36 , H01M10/0525 , C01B25/08
Abstract: 本发明公开了磷/锡复合材料和异质结磷/锡/碳复合材料及其应用,磷/锡复合材料的制备方法为:将锡粉和磷粉混合均匀,得到混合粉末,将混合粉末放入真空状态下的石英管中,密封石英管,将石英管放入高温管式炉中进行高温固相反应,采用梯度程序升温的方法升温至420‑460℃,升温速率为2‑3℃/min,并在420‑460℃下保温3‑7天,待反应完成后,直接取出石英管进行淬火冷却即可。异质结磷/锡/碳复合材料的制备方法为:在惰性气体气氛下,将磷/锡复合材料和炭黑混合后进行球磨,球磨完成后静置,静置使所得混合物的活性降低,静置完成即可。磷/锡复合材料和异质结磷/锡/碳复合材料在水系粘结剂中表现出有良好的电化学性能,可用于制备锂离子电池负极。
-
公开(公告)号:CN118040235A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410131187.2
申请日:2024-01-31
Applicant: 江汉大学 , 宁波柔创纳米科技有限公司
IPC: H01M50/431 , H01M50/44 , H01M50/489 , H01M50/403 , H01M10/052 , H01M50/497
Abstract: 本发明属于锂金属电池领域,具体公开了一种协同作用高离子电导率碳膜及其制备方法和应用,所述方法包括:(1)将多壁碳纳米管利用ALD技术进行金属氧化物ZnO和AlPO4修饰,ZnO和AlPO4在多壁碳纳米管表面均匀分布;(2)将多壁碳纳米管、生物纤维均匀搅拌混合,形成一种浑浊的溶液;(3)将此浑浊的溶液在抽滤瓶上抽滤成一张薄膜,即碳膜;(4)将碳膜在管式炉的氩气环境下高温进行碳化,得到骨架完整,孔隙率高的碳膜。本发明制得的碳膜用于锂金属电池中间夹层,通过具有优异导电性的多壁碳纳米管交织互连结构,金属氧化物ZnO和AlPO4独特的Li+电导特性加上碳膜的高孔隙率,实现碳纸Li+电导率有着显著的提升,并且制备工艺简单,易于规模化连续生产。
-
-
公开(公告)号:CN111056746B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN201911422857.1
申请日:2019-12-31
Applicant: 江汉大学
Abstract: 本发明涉及高硬度高透明性聚酰亚胺柔性盖板及其制备方法,该盖板包括:玻璃基板、粘附在玻璃基板上的第一聚酰亚胺膜层及粘附在第一聚酰亚胺膜层上的第二聚酰亚胺膜层。该方法包括:在玻璃基板上流涂2~10um的第一聚酰亚胺浆液,制得第一聚酰亚胺玻璃基板;在第一聚酰亚胺玻璃基板上流涂30~40um的第二聚酰亚胺浆液,制得第二聚酰亚胺玻璃基板;通过含氢氟酸的混酸减薄工艺,将第二聚酰亚胺玻璃基板减薄至1~100um厚度。该高硬度高透明性聚酰亚胺柔性盖板的外表面硬度达到了6H,弯折半径小于等于3mm,可以满足柔性显示盖板的需求。
-
公开(公告)号:CN112521320A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011398641.9
申请日:2020-12-02
Applicant: 江汉大学
IPC: C07C319/18 , C07C323/52
Abstract: 本发明涉及一种十二巯基化合物单体的制备方法,步骤为:以季戊四醇四巯基乙酸酯作为母体反应物,用乙酸乙酯作溶剂,形成母体反应物溶液后,机械搅拌,油浴加热,以三乙胺为催化剂,与季戊四醇四丙烯酸酯或二‑三羟甲基丙烷四丙烯酸酯进行迈克尔亲核加成反应,制得十二巯基化合物单体。该制备方法通过一步反应就成功合成所需要的超枝状多硫醇化合物,反应简单、高效、收率较高、节能环保。
-
公开(公告)号:CN111320356A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN202010105396.1
申请日:2020-02-20
Applicant: 江汉大学
Abstract: 本发明涉及一种高硬度高透明性聚酰亚胺覆膜型超薄玻璃的制备方法,包括以下步骤:采用溢流下拉法制备薄型玻璃;通过多个高温张力辊对薄型玻璃进行第一阶段、第二阶段及第三阶段的的加热和拉伸薄化;通过若干张力辊对薄型玻璃进行降温,获得玻璃膜;将透明聚酰亚胺的浆料涂覆在玻璃膜上;将玻璃膜烘干后,形成透明聚酰亚胺玻璃复合膜的成品。该制备方法工艺操作便捷、流程简单,生产的透明聚酰亚胺玻璃复合膜满足柔性屏弯曲及折叠需求。
-
公开(公告)号:CN107785609B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201711044292.9
申请日:2017-10-31
Applicant: 江汉大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/058 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种全固态聚合物电解质的制备方法及含有该电解质的二次锂电池,将端基不饱和键甲基膦酸酯齐聚物、自由基引发剂、锂盐、电池添加剂按质量比为80‑100:0.1‑0.5:10‑40:0‑14混合均匀后,在加热条件下原位聚合固化成完全不燃的全固态电解质。本发明利用低分子量液态的端基不饱和键甲基膦酸酯齐聚物、自由基引发剂,锂盐和电池添加剂的混合液作为固态电解质前驱体,在电池中原位聚合固化成完全不燃的全固态电解质,聚合物全固态电解质由于采用甲基膦酸酯为构筑单元,具有极好的阻燃和安全性能,大幅提高储能电池尤其是大容量电池和电池组的安全性能。
-
公开(公告)号:CN109553902A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811209750.4
申请日:2018-10-17
Applicant: 江汉大学
Abstract: 本发明提供一种透明阻燃PVA薄膜及其制备方法,在保证PVA薄膜阻燃性能的前提下,其仍然具有良好的透明性和力学性能。所述制备方法,包括以下步骤:(1)以PVA与甲基丙酸基次膦酸的混合水溶液,或PVA、甲基丙酸基次膦酸与次磷酸铝纳米颗粒的混合水溶液作为纺丝液,在导电基材上纺丝,以导电基材表面作为X-Y轴平面,使纺丝纤维沿X-Y轴平面排列成网络,然后在80-100℃范围内固化交联,得到在导电基材表面排列的纳米纤维;(2)以PVA和甲基丙酸基次膦酸的混合水溶液作为浇注液,浇注在步骤(1)所得覆有纳米纤维的导电基材上,流延成膜,得到所述透明阻燃PVA薄膜。
-
公开(公告)号:CN119627364A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411488615.3
申请日:2024-10-24
Applicant: 安徽中科日升科技有限公司 , 江汉大学
IPC: H01M50/449 , C09D161/34 , C09D7/61 , H01M50/451 , H01M50/446 , H01M50/417 , H01M50/403 , H01M10/052 , A62C3/16
Abstract: 本发明公开了一种锂电池有机‑无机复合阻燃隔膜,包括锂电池有机‑无机复合阻燃隔膜,由基材隔膜及其外侧的阻燃层组成,所述基材隔膜选用聚烯烃隔膜,所述阻燃层由苯并噁嗪树脂微粒、天然粘土矿物纳米管及助剂制成;所述苯并噁嗪树脂微粒、天然粘土矿物纳米管的质量比为40%~95%:5%~60%。本发明设计新颖,有效的改善了锂电池中聚烯烃隔膜的热稳定性和阻燃性能,并提升了聚烯烃隔膜对电解液的亲和性,大大提升了电池单体的安全性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-