一种凝胶化时间可控的准固态电解质及应用

    公开(公告)号:CN105788871B

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201610258561.0

    申请日:2016-04-22

    CPC分类号: Y02E10/542

    摘要: 本发明公开了一种凝胶化时间可控的准固态电解质及应用,该准固态电解质包括聚氨酯预聚物和掺入添加剂的液体电解质;聚氨酯预聚物与掺入添加剂的液体电解质的重量比为1:2~14;所述聚氨酯预聚物由异氰酸酯与第一组分经加成聚合反应制备而成;所述掺入添加剂的液体电解质中,I‑的摩尔浓度为0.1~1摩尔/升,I3‑的摩尔浓度为0.01~0.1摩尔/升,所述添加剂的摩尔浓度为0.1~1.5摩尔/升;所述添加剂为胺类化合物或吡啶类化合物中的一种或多种。本发明不仅可以有效调控电解质的凝胶化时间,而且能够提高所制备电池的光电转换效率,简化制备流程,因此有利于染料敏化太阳能电池的大规模封装,具良好有的应用前景。

    一种可原位固化的纤维素类凝胶电解质及其应用

    公开(公告)号:CN114005680A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111273298.X

    申请日:2021-10-29

    IPC分类号: H01G9/035 H01G9/20

    摘要: 本发明公开了一种可原位固化的纤维素类凝胶电解质及其应用,该电解质包括预聚物和液态电解质;所述预聚物是将微晶纤维素类物质溶于离子液体中,并与异氰酸酯聚合,再添加二元醇或多元醇反应而制得;所述微晶纤维素类物质为微晶纤维素或含碘离子液体接枝改性过的微晶纤维素中的至少一种;所述液态电解质由碘盐、碘和有机溶剂组成,并且碘盐的I‑摩尔浓度为0.1~1摩尔/升,碘的I3‑的摩尔浓度为0.01~0.1摩尔/升;预聚物与液态电解质的质量比为1:1~5。本发明不仅具有原料可再生、可持续发展的特点,而且具有较高的离子电导率,与TiO2电极接触良好,组成电池的转换效率较高,同时解决了电池的封装困难和电解质易泄露的问题。

    一种用于古建筑木结构修复的胶黏剂及其制备和使用方法

    公开(公告)号:CN109868106A

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201910129851.9

    申请日:2019-02-21

    摘要: 本发明公开了一种用于古建筑木结构修复的胶黏剂及其制备和使用方法,该用于古建筑木结构的胶黏剂由环氧树脂、改性胺类固化剂、三(二甲胺基甲基)苯酚、植物纤维、空心微珠、其它体质颜料、活性稀释剂配制而成。该胶黏剂的制备和使用方法为:按一定比例将环氧树脂与植物纤维、空心微珠、活性稀释剂等混合后高速搅拌,再按一定比例加入改性胺和三(二甲胺基甲基)苯酚,于40分钟内完成粘接。该胶黏剂具有固化速度快,无有毒有害气体放出,粘接性能优异等特点,在古建筑领域有较高推广价值。

    用于染料敏化太阳能电池的原位化学交联凝胶电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN103021667B

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201210581131.4

    申请日:2012-12-28

    发明人: 戴玉华 栗晓杰

    IPC分类号: H01G9/20 H01G9/022

    摘要: 本发明属于功能高分子领域,涉及一种适用于染料敏化太阳能电池的可原位化学交联的凝胶电解质及其制备方法。聚氨酯聚合物是典型的缩聚产物,其预聚物电解质溶液在染料敏化太阳能电池中可进行原位聚合,形成聚合物凝胶电解质。该凝胶电解质的预聚物溶液与TiO2电极接触良好,电池转换效率高,同时又可解决电池的封装和电解质易泄露的问题,在染料敏化太阳能电池领域将具有很好的应用前景。

    用于染料敏化太阳能电池的原位化学交联凝胶电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN103021667A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210581131.4

    申请日:2012-12-28

    发明人: 戴玉华 栗晓杰

    IPC分类号: H01G9/20 H01G9/022

    CPC分类号: Y02E10/542 Y02P70/521

    摘要: 本发明属于功能高分子领域,涉及一种适用于染料敏化太阳能电池的可原位化学交联的凝胶电解质及其制备方法。聚氨酯聚合物是典型的缩聚产物,其预聚物电解质溶液在染料敏化太阳能电池中可进行原位聚合,形成聚合物凝胶电解质。该凝胶电解质的预聚物溶液与TiO2电极接触良好,电池转换效率高,同时又可解决电池的封装和电解质易泄露的问题,在染料敏化太阳能电池领域将具有很好的应用前景。

    一种由多种无机盐混合的钝化层、其制备方法及在太阳能电池中的应用

    公开(公告)号:CN118555849A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410601833.7

    申请日:2024-05-15

    摘要: 本发明涉及一种由多种无机盐混合的钝化层、其制备方法及在太阳能电池中的应用。所述钝化层包括碱金属氢氧化物、金属卤化物和/或金属氧化物。所述碱金属氢氧化物包括氢氧化钠、氢氧化锂、氢氧化钾中的一种或两种以上的组合;所述金属卤化物包括氯化钾、碘化铯、氯化铯中的一种或两种以上的组合;所述金属氧化物包括氧化铝、氧化镁中的一种或两种。本发明所述的由多种无机盐混合的钝化层应用于太阳能电池中,能够构建稳健的界面修饰层,经检测可知,可以有效提高太阳能电池的稳定性和光电转换效率,亦具有重要的应用价值和市场前景。

    用于染料敏化太阳能电池的含氮聚合物电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN111696787A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010426912.0

    申请日:2020-05-19

    IPC分类号: H01G9/20 H01G9/00

    摘要: 本发明公开了一种用于染料敏化太阳能电池的含氮聚合物电解质及其制备方法,包括预聚物和液态电解质;预聚物由异氰酸酯与二元胺或多元胺加成聚合反应而制得;液态电解质包括碘盐和碘与有机溶剂,碘盐的I-摩尔浓度为0.1~1摩尔/升,碘的I3-的摩尔浓度为0.01~0.1摩尔/升;预聚物与液态电解质的质量比为1:1~10。本发明不仅具有含氮杂环类化合物的优点,提高了电池的光电转换效率,解决了电池的封装和电解质易泄露的问题,而且对人体伤害小,离子电导率高,与电极接触良好,长期稳定性好,减少了制备聚合物电解质的步骤与成本。

    低凝胶率溶聚丁苯橡胶的接枝改性方法

    公开(公告)号:CN103509159B

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201310434759.6

    申请日:2013-09-23

    IPC分类号: C08F279/02

    摘要: 本发明涉及一种低凝胶率极性溶聚丁苯橡胶的制备方法。该方法是采用自由基溶液法将极性单体接枝到溶聚丁苯橡胶上,通过改变其极性,以提高丁苯橡胶与炭黑或白炭黑的界面结合力,从而提高硫化橡胶的抗湿滑性、耐磨性、动态力学性能并且降低滚动阻力等。所采用的极性单体包括马来酸酐、丙烯酸、丙烯酰胺、N-乙烯基吡咯烷酮等,改性丁苯橡胶的接枝率在1%-5%,凝胶率在1%-3%,橡胶极性明显改变。

    用于染料敏化太阳能电池的原位聚合的聚合物固态电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN108417398A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810322347.6

    申请日:2018-04-11

    IPC分类号: H01G9/20

    CPC分类号: Y02E10/542 H01G9/2009

    摘要: 本发明公开了一种用于染料敏化太阳能电池的原位聚合的聚合物固态电解质及其制备方法,包括预聚物和液态电解质;液体电解质包括碘盐和碘与有机溶剂,碘盐的I-摩尔浓度为0.1-1摩尔/升,碘的I3-的摩尔浓度为0.01-0.1摩尔/升;预聚物由异氰酸酯与二元或多元醇经逐步加成聚合反应而制得;预聚物与液态电解质的质量比为1:1~10。聚氨酯是典型的缩聚产物,其液态的预聚体在染料敏化太阳能电池中可原位聚合,形成聚合物固态电解质。该固态电解质的预聚物溶液与TiO2电极接触良好,电池转换效率高,同时又可解决电池的封装和电解质易泄露的问题。

    一种醋酸纤维素多孔膜、改性纤维素多孔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN118267868A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410342000.3

    申请日:2024-03-25

    摘要: 本发明属于膜材料技术领域,具体涉及一种醋酸纤维素多孔膜、改性纤维素多孔膜及其制备方法。所述醋酸纤维素多孔膜由醋酸纤维素、水和丙酮制得,所述改性纤维素多孔膜由醋酸纤维素多孔膜和改性溶液通过接枝反应制得。本发明所述醋酸纤维素多孔膜和改性纤维素多孔膜均可用于蛋白质的吸附和纯化,改性纤维素多孔膜对蛋白质的截留率更高。所述醋酸纤维素多孔膜和改性纤维素多孔膜的的制备方法具有绿色环保、高效、节能的优点,且原料成本低、工艺流程简单、操作简便。