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公开(公告)号:CN114865229B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202210555851.7
申请日:2022-05-19
Applicant: 江南大学
IPC: H01M50/457 , H01M50/451 , H01M50/454 , H01M50/414 , H01M50/431 , H01M50/403 , H01M50/497 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种双侧改性的电池专用隔膜及其制备方法,属于材料化学领域。本发明采用静电纺丝聚丙烯腈(PAN)纳米纤维膜为基材,在隔膜朝向正极侧原位界面聚合超薄共价三嗪哌嗪(CTP)纳米膜,在隔膜朝向负极侧磁控溅射钽掺杂石榴石型(LLZTO)纳米颗粒来得到双侧改性的电池专用隔膜。本发明制备的隔膜具有隔膜改性层厚度增加极小,界面聚合CTP改性层与磁控溅射LLZTO改性层厚度均低于1微米;避免了隔膜因传统改性方法带来的厚度极大增加,从而避免了电池内部离子传输缓慢及能量密度降低的问题。另外,本发明采用PAN纳米纤维膜极大程度上提高了隔膜的耐热性能,从而保障了电池的安全使用温度。
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公开(公告)号:CN115020914A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210557572.4
申请日:2022-05-19
Applicant: 江南大学
IPC: H01M50/449 , H01M50/434 , H01M50/403 , H01M10/052 , H01M10/054 , D01F6/18 , D04H1/43 , D04H1/728
Abstract: 本发明公开了一种用于锂/钠硫电池的蒲棒结构陶瓷复合隔膜夹层及其制备方法,属于材料化学领域。本发明首先采用静电纺丝装置制备PAN纳米纤维膜,然后经高温碳化处理得到碳纳米纤维膜;以碳纳米纤维膜为基材,利用高真空磁控溅射设备在碳纳米纤维表面共溅射MoS2和Al2O3得到蒲棒结构的MoS2/Al2O3@CNF陶瓷复合隔膜夹层。本发明所制备的蒲棒结构MoS2/Al2O3@CNF夹层兼具刷子过滤和膜过滤的双效过滤功能,可以物理阻隔多硫化物;同时蒲棒结构MoS2/Al2O3@CNF夹层具有超高的比表面积可以暴露更多的化学吸附和催化活性位点,可以有效的捕获多硫化物并实现高效的转化,提高活性物质的利用率。并且本发明方法不含有任何粘结剂并且不易脱粉,提高了电池的能量密度和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN113270688A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110547432.4
申请日:2021-05-19
Applicant: 江南大学
IPC: H01M50/44 , H01M50/414 , H01M50/431 , H01M50/457 , H01M50/403 , H01M10/058 , H01M10/052 , H01M10/42 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种环糊精/石墨碳改性锂硫电池隔膜及其制备方法和应用,所述改性锂硫电池隔膜包括基础隔膜和改性功能层;所述基础隔膜为纳米纤维膜;所述改性功能层包括环糊精层和石墨碳层,分别设置在基础隔膜的两侧。采用本发明所制得的环糊精/石墨碳改性锂硫电池隔膜组装的锂硫电池具有1.3~1.8mS/cm的高离子电导率,60~70Ω的低界面阻抗;在0.2C的电流密度下,首次放电比容量高达1300mAh/g以上。
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公开(公告)号:CN115976734A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310034493.X
申请日:2023-01-10
Applicant: 江南大学
IPC: D04H1/4309 , D04H1/728 , B05D7/24 , D01F6/34
Abstract: 本发明公开了一种快速导湿排汗纤维材料及其制备方法,属于纺织品技术领域。本发明以静电纺聚乙烯醇(PVA)纳米纤维膜作为基材,通过酸性条件下与甲醛气相交联,得到亲水聚乙烯醇缩甲醛PVF纳米纤维膜;利用反应液在重力和表面张力作用下,在亲水PVF纳米纤维膜内自然下渗并与聚乙烯醇发生缩醛反应,制备在厚度方向具有无级润湿性梯度的快速单向导湿排汗PVF纳米纤维材料。本发明方法所得无级润湿性梯度驱动单向导湿纳米纤维材料有效解决PVA纳米纤维膜水溶问题;通过在膜厚度方向控制材料的缩醛程度,得到厚度方向上具有无级润湿性梯度的单向导湿PVF纳米纤维材料,提高单向导湿性能,实现运动时的快速吸湿排汗。
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公开(公告)号:CN114927750A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210690864.5
申请日:2022-06-17
Applicant: 江南大学
IPC: H01M10/056 , H01M10/42 , H01M10/054 , H01M10/052 , D01F9/08 , D04H1/4309 , D04H1/728
Abstract: 本发明公开了一种宽温度范围固态电解质隔膜及其制备方法和应用,属于材料化学领域。本发明首先采用静电纺丝装置制备了二氧化硅纳米纤维前驱体膜,经高温煅烧得到纯二氧化硅纳米纤维膜SNF;然后将纤维素纤维分散到含电解质盐的PVDF‑HFP溶液中;将溶液浇铸到SNF膜上,形成双网络结构固态电解质PH/SNF‑CNF;最后利用磁控溅射在复合电解质面向负极侧溅射AlF3得到PH/SNF‑CNF/AlF3复合固态电解质隔膜。本发明所得PH/SNF‑CNF/AlF3复合固态电解质隔膜显著提高金属离子电池的能量密度,并具有优异的长期循环稳定性。
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公开(公告)号:CN115976734B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202310034493.X
申请日:2023-01-10
Applicant: 江南大学
IPC: D04H1/4309 , D04H1/728 , B05D7/24 , D01F6/34
Abstract: 本发明公开了一种快速导湿排汗纤维材料及其制备方法,属于纺织品技术领域。本发明以静电纺聚乙烯醇(PVA)纳米纤维膜作为基材,通过酸性条件下与甲醛气相交联,得到亲水聚乙烯醇缩甲醛PVF纳米纤维膜;利用反应液在重力和表面张力作用下,在亲水PVF纳米纤维膜内自然下渗并与聚乙烯醇发生缩醛反应,制备在厚度方向具有无级润湿性梯度的快速单向导湿排汗PVF纳米纤维材料。本发明方法所得无级润湿性梯度驱动单向导湿纳米纤维材料有效解决PVA纳米纤维膜水溶问题;通过在膜厚度方向控制材料的缩醛程度,得到厚度方向上具有无级润湿性梯度的单向导湿PVF纳米纤维材料,提高单向导湿性能,实现运动时的快速吸湿排汗。
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公开(公告)号:CN118384924A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410408906.0
申请日:2024-04-07
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种催化氧化甲醛的复合纳米纤维膜材料,其制备方法包括以下步骤:(1)制备醋酸纤维素前驱体溶液;(2)将步骤(1)得到的醋酸纤维素纺丝液通过静电纺丝得到醋酸纤维素纳米纤维膜;(3)通过磁控溅射技术将CeO2和CuO负载到步骤(2)得到的醋酸纳米纤维素纤维膜上得到催化氧化甲醛的复合纳米纤维膜材料。本发明材料利用两种过渡金属氧化物间的协同作用提高催化氧化甲醛的效果,同时利用磁控溅射技术将催化剂固定到纤维膜上,扩大应用范围。
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公开(公告)号:CN117838914A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311706014.0
申请日:2023-12-12
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明涉及医疗用品领域,尤其涉及一种静电纺三维丝素支架的制备方法。一种基于丝素和蒙脱土的止血支架,通过将蒙脱土掺杂在丝素中纺丝,再利用硼氢化钠发泡获得一种三维电纺丝素纳米纤维支架。本发明的有益效果:制备了具有独特的纳米纤维网络、多孔结构和高表面积的丝素支架,可以快速吸收血液成分,聚集红细胞和血小板,使其对不可压缩性出血和内脏出血具有良好的止血能力。充分利用丝素的强度高、生物相容性和生物安全性。利用丝素表面的负电位刺激加快内源性凝血途径。将蒙脱石掺杂在丝素中,防止其进入血液中,提高了其安全性能。
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公开(公告)号:CN115020914B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202210557572.4
申请日:2022-05-19
Applicant: 江南大学
IPC: H01M50/449 , H01M50/434 , H01M50/403 , H01M10/052 , H01M10/054 , D01F6/18 , D04H1/43 , D04H1/728
Abstract: 本发明公开了一种用于锂/钠硫电池的蒲棒结构陶瓷复合隔膜夹层及其制备方法,属于材料化学领域。本发明首先采用静电纺丝装置制备PAN纳米纤维膜,然后经高温碳化处理得到碳纳米纤维膜;以碳纳米纤维膜为基材,利用高真空磁控溅射设备在碳纳米纤维表面共溅射MoS2和Al2O3得到蒲棒结构的MoS2/Al2O3@CNF陶瓷复合隔膜夹层。本发明所制备的蒲棒结构MoS2/Al2O3@CNF夹层兼具刷子过滤和膜过滤的双效过滤功能,可以物理阻隔多硫化物;同时蒲棒结构MoS2/Al2O3@CNF夹层具有超高的比表面积可以暴露更多的化学吸附和催化活性位点,可以有效的捕获多硫化物并实现高效的转化,提高活性物质的利用率。并且本发明方法不含有任何粘结剂并且不易脱粉,提高了电池的能量密度和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN119754038A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411914602.8
申请日:2024-12-24
Applicant: 江南大学
IPC: D06M23/12 , D06M16/00 , A41D31/30 , D06M101/06
Abstract: 本发明公开了一种抗菌抗敏织物及其制备方法和应用,属于功能材料与功能纺织品技术领域。本发明以能够高效代谢蛋白酶的枯草芽孢杆菌亚种为芯材,以海藻酸钠、海藻酸钠‑壳聚糖作为次外层壁材,以聚羟基脂肪酸酯(PHA)、聚乳酸‑羟基乙酸共聚物(PLGA)为外层壁材,对芯材进行包埋,之后将其整理于织物表面,制备得到具有高效分解过敏原和主动抗菌特性的抗菌抗敏织物;实现了过敏原吸附于织物表面时,益生菌的代谢产物可针对致敏位点进行靶向分解,同时减少致病菌的黏附,并主动杀灭细菌的效果,实现抗敏抗菌的长期高效协同。
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