一种低成本、高成膜性的有机/无机复合固态电解质膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN118472372A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410820346.X

    申请日:2024-06-24

    摘要: 本发明公开一种低成本、高成膜性的有机/无机复合固态电解质膜及其制备方法;包括将固态电解质材料加入环糊精聚合物制得环糊精包覆氧化物固态电解质浆料;将高溶胀电解质材料与环糊精包覆氧化物固态电解质材料混合;将混合材料通过双螺杆挤出机加热至熔融状态,挤出机模头流延成膜;将流延膜直接冷却定型;本发明通过高溶胀聚合物与环糊精包覆氧化物固态电解质共同作用提升电解质成膜性、降低与电极间界面阻抗、提升离子电导率,制备方法简单,直接将混合物熔融流延成膜,无需采用湿法工艺有机溶剂溶解及干法工艺高压压实,可降低制造成本的同时也可降低安全风险,对环境友好;整体工艺简单,流程设计合理,厚度尺寸可调控适合工业生产。

    一种高性能阻燃流延电池隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN118281484B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410696582.5

    申请日:2024-05-31

    摘要: 本发明属于锂电池电子隔膜技术领域,尤其涉及一种高性能阻燃流延电池隔膜及其制备方法,首先制备高强度聚合物材料、高溶胀聚合物电解质材料混合物,然后氧化物电解质材料酸处理,最后混合挤出、流延冷却定型,即得到高性能阻燃流延电池隔膜,一方面在高溶胀聚合物电解质中引入高强度聚合物材料,利用先均匀溶解后熔融的制备方法提高聚合物电解质、高强度聚合物材料和氧化物电解质填料的相容性,改善隔膜力学性能和阻燃性能。另一方面掺杂氧化物电解质填料,改善其离子电导率和界面稳定性;本发明的制备方法简单,聚合物混合无机填料熔融共挤后直接流延成膜,然后冷却定型,成本低,保留了隔膜本身结构性能,具有高保夜、阻燃和强机械性能。

    一种高性能阻燃流延电池隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN118281484A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410696582.5

    申请日:2024-05-31

    摘要: 本发明属于锂电池电子隔膜技术领域,尤其涉及一种高性能阻燃流延电池隔膜及其制备方法,首先制备高强度聚合物材料、高溶胀聚合物电解质材料混合物,然后氧化物电解质材料酸处理,最后混合挤出、流延冷却定型,即得到高性能阻燃流延电池隔膜,一方面在高溶胀聚合物电解质中引入高强度聚合物材料,利用先均匀溶解后熔融的制备方法提高聚合物电解质、高强度聚合物材料和氧化物电解质填料的相容性,改善隔膜力学性能和阻燃性能。另一方面掺杂氧化物电解质填料,改善其离子电导率和界面稳定性;本发明的制备方法简单,聚合物混合无机填料熔融共挤后直接流延成膜,然后冷却定型,成本低,保留了隔膜本身结构性能,具有高保夜、阻燃和强机械性能。

    一种水通道蛋白亲水膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN117339400B

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311648684.1

    申请日:2023-12-05

    IPC分类号: B01D67/00 B01D69/02

    摘要: 本发明公开了一种水通道蛋白亲水膜及其制备方法,属于膜分离技术领域。亲水膜的制备方法包括:首先通过溶胶凝胶法将纳米级无机材料和有机材料杂化得到水通道蛋白体,然后将水通道蛋白和高分子材料混合均匀加入β晶成核剂,加热得到混合物溶体,然后依次经过挤出流延、双向拉伸、热定型后得到在高分子膜上分散着水通道蛋白体的隔膜材料,水通道蛋白体体能够很好的镶嵌在隔膜中间,水通道蛋白体本身具有亲水和亲油基团,在隔膜中间起到输送水的功能,随着大量水分的通过,水通道蛋白不会被水分带走,隔膜本身的亲水功能不会衰减,有效提高了隔膜的亲水永久性。

    一种水通道蛋白亲水膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN117339400A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311648684.1

    申请日:2023-12-05

    IPC分类号: B01D67/00 B01D69/02

    摘要: 本发明公开了一种水通道蛋白亲水膜及其制备方法,属于膜分离技术领域。亲水膜的制备方法包括:首先通过溶胶凝胶法将纳米级无机材料和有机材料杂化得到水通道蛋白体,然后将水通道蛋白和高分子材料混合均匀加入β晶成核剂,加热得到混合物溶体,然后依次经过挤出流延、双向拉伸、热定型后得到在高分子膜上分散着水通道蛋白体的隔膜材料,水通道蛋白体体能够很好的镶嵌在隔膜中间,水通道蛋白体本身具有亲水和亲油基团,在隔膜中间起到输送水的功能,随着大量水分的通过,水通道蛋白不会被水分带走,隔膜本身的亲水功能不会衰减,有效提高了隔膜的亲水永久性。