复合材料耐高温隔膜及其制备方法.pdf
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复合材料耐高温隔膜及其制备方法.pdf
本发明公开了一种复合材料耐高温隔膜的制备方法,包括以下步骤:步骤1,将分散剂、水和纳米复合材料搅拌均匀,超声,加入水溶性耐温粘结剂超声搅拌,得到涂覆浆料;步骤2,将步骤1所得的涂覆浆料涂布在基膜上,在基膜的表面上形成涂层,烘干,得到复合材料耐高温隔膜。本发明既能提升复合材料耐高温隔膜的耐温性,又能降低复合材料耐高温隔膜的水分,从而提升锂离子电池的安全性,同时较薄的涂层厚度有助于降低锂离子电池的体积。
一种耐高温氢燃料电池隔膜及其制备方法.pdf
本发明公开了一种耐高温氢燃料电池隔膜及其制备方法,通过对联苯二酚硝基化处理,制得中间体1,将中间体1用铁粉还原,制得中间体2,将中间体2、苯侧基双酚、4,4’‑二氟二苯酮和3,3’‑二磺酸钠‑4,4’二氟二苯酮进行亲核取代聚合反应,制得聚芳醚酮,将聚芳醚酮溶于DMAC中,加入改性填料,超声均匀后,倒入模具中,高温固化制得,改性填料中含有亚氨基和磺酸基团,同时聚芳醚酮分子链上含有大量氨基和磺酸基团能够形成大量酸碱对,使得质子在亚氨基或氨基与磺酸基传递,进而增加了质子传导率,且改性填料含有大量氢键层,能够构建
导热耐高温聚酰胺复合材料及其制备方法.pdf
本发明提供了一种导热耐高温聚酰胺复合材料及其制备方法,导热耐高温聚酰胺复合材料的生产原料包括:0‐80份脂肪族二元酸、0‐80份芳香族二元酸、20‐80份脂肪族二元胺、5‐100份纳米级石墨烯水溶液、0.1‐0.4份封端剂、0.01‐0.06份催化剂和30‐160份去离子水。本发明通过在耐高温聚酰胺的聚合过程中加入纳米级石墨烯水溶液,使得纳米级的石墨烯在耐高温聚酰胺分子链间均匀分散,使得所制产品具有良好的导热性能和热力学性能,而且纳米级石墨烯具有很好的热稳定性,从而改善了产品的应用范围。另外,人们还可以根
复合隔膜及其制备方法.pdf
本发明提供了一种复合隔膜及其制备方法。一方面,本发明提供的复合隔膜包含有网状结构的二氧化硅纳米纤维,强度更高;第二方面,通过采用静电纺丝技术,制备出的二氧化硅纳米纤维表面有亲水性基团硅羟基,在以水作为电解液溶剂的超级电容器或者电池中,二氧化硅纳米纤维隔膜具有更高的吸液率;第三方面,通过采用静电纺丝技术,可间隔轮换纺丝出各种纳米纤维形成复合纤维隔膜,使隔膜厚度更薄、孔隙率高且可控、孔径均匀,利于电解液离子穿透,此外,该纤维隔膜柔韧性好、强度高、热收缩率较小;第四方面利用本发明提供的复合隔膜的超级电容器循环效
一种耐高温、低水分的隔膜粘结剂及其制备方法与应用.pdf
本发明公开了一种耐高温、低水分的隔膜粘结剂及其制备方法与应用,本发明的耐高温、低水分的隔膜粘结剂按固体组分的重量份计,由以下成分形成:纳米氧化物功能添加剂:0~20.0份,所述纳米氧化物功能添加剂为纳米氧化硅、氧化钛、氧化锆、氧化镁、氧化铝中的一种或多种;烯键式不饱和羧酸或酸酐中的一种或多种:10.0~90.0份,烯键式不饱和羧酸酯类:5~70.0份,不饱和功能单体:0~50.0份,引发剂:0.2~5.0份,pH调节剂:0~20.0份。本发明针对当前陶瓷涂覆隔膜体系,赋予陶瓷隔膜优良的耐高温性能和低的水分