一种基于共价有机框架的锌碘电池隔膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115693022B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202211470279.0

    申请日:2022-11-23

    摘要: 本发明涉及新能源技术领域,公开一种基于共价有机框架的锌碘电池隔膜及其制备方法和应用,将2,4,6‑三羟基‑1,3,5‑均苯三甲醛和磺酸基配体在溶剂中溶解形成前驱体溶液;将前驱体溶液滴在基底表面,经加热反应、溶剂蒸发得到晶化的自支撑共价有机框架膜;膜从基底上剥离后,经洗涤、干燥得到所述锌碘电池隔膜。该锌碘电池隔膜具有适宜的孔径设计,保证Zn2+快速传递同时其较小的孔道起到阻碍I3‑穿梭的作用,且该隔膜中富含的磺酸基团使得该亚纳米通道可以通过静电作用高效抑制I3‑穿梭。使用该隔膜能够明显提升锌碘电池的放电容量、循环性能、库伦效率、倍率性能等。

    一种共价有机框架高效绿色通用的熔融合成方法

    公开(公告)号:CN118852568A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410927535.7

    申请日:2024-07-11

    IPC分类号: C08G16/02 C08G73/10 C08G12/30

    摘要: 本发明公开一种共价有机框架高效绿色通用的熔融合成方法,包括步骤:使有机单体1、有机单体2和助剂熔融聚合反应,产物经活化得到共价有机框架;所述助剂为含有酰胺类、磷酰胺类、酰腙类、酰肼类或亚磷酰胺类对于合成稳固的亚胺类、腙类、酰腙、聚酰亚胺类、乙烯基类、亚乙烯基类、酮‑烯醇类或吡嗪类COFs具有较好的适用性。该方法的特点是具有较好的适用性和过程绿色化,可实现多类COFs的无溶剂、助剂可循环、工艺简单、设备简单的批量合成具有高比表面积和较高的结晶性COFs。同时,该方法突破了传统COFs通用的溶剂热法合成所需苛刻的条件以及不使用有害的有机溶剂,适合大规模批量制备高质量COFs材料。

    一种电化学制备溴代物的方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115613062A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211183803.6

    申请日:2022-09-27

    摘要: 本发明公开了一种电化学制备溴代物的方法,以碱金属溴化物为溴源,以沉积有富氧缺陷四氧化三钴的碳纸为工作电极,采用三电极系统,电催化芳香族化合物制备溴代物;沉积有富氧缺陷四氧化三钴的碳纸的制备方法包括:将碳纸浸入钴盐水溶液中进行电沉积,再经两步煅烧处理制备得到;第一步煅烧处理的气氛为空气,煅烧温度为200~400℃,煅烧时间为1~3h;第二步煅烧处理的气氛为含2~10vol%氢气的氩气,煅烧温度为200~400℃,煅烧时间为5~30min。本发明公开的方法,实现了在常温常压下对芳香族化合物的特定位点的溴代,且该电催化剂对多种底物均具有优异的催化活性,适用范围广。

    一种等级孔烯基共价有机框架材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116903811A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310883964.4

    申请日:2023-07-18

    摘要: 本发明涉及共价有机框架材料技术领域,特别涉及一种等级孔烯基共价有机框架材料及其制备方法和应用。包括:制备密堆积结构微球固体并向其中加入共价有机框架的配体,通过控制反应条件,得到微球固体‑共价有机框架复合物,除去复合物中的微球固体形成孔洞,获得具有等级孔烯基共价有机框架材料。共价有机框架材料本身具有纳米级孔道,再引入密堆积结构微球固体,将共价有机框架的配体分割形成最小的共价有机框架的配体,更有利于形成等级孔;所述微球固体‑共价有机框架复合物中的微球固体占据了大部分空间,去除微球固体后,留下了大量的空洞,并在大孔与微孔连接处形成介孔,最终获得具有等级孔结构的烯基共价有机框架材料。

    一种基于共价有机框架的锌碘电池隔膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115693022A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211470279.0

    申请日:2022-11-23

    摘要: 本发明涉及新能源技术领域,公开一种基于共价有机框架的锌碘电池隔膜及其制备方法和应用,将2,4,6‑三羟基‑1,3,5‑均苯三甲醛和磺酸基配体在溶剂中溶解形成前驱体溶液;将前驱体溶液滴在基底表面,经加热反应、溶剂蒸发得到晶化的自支撑共价有机框架膜;膜从基底上剥离后,经洗涤、干燥得到所述锌碘电池隔膜。该锌碘电池隔膜具有适宜的孔径设计,保证Zn2+快速传递同时其较小的孔道起到阻碍I3‑穿梭的作用,且该隔膜中富含的磺酸基团使得该亚纳米通道可以通过静电作用高效抑制I3‑穿梭。使用该隔膜能够明显提升锌碘电池的放电容量、循环性能、库伦效率、倍率性能等。