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公开(公告)号:CN118852616A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202310477655.7
申请日:2023-04-28
申请人: 天津工业大学
摘要: 一种离子液体调控的高透光、耐紫外辐照可折叠聚酰亚胺薄膜及其制备方法,属于航空航天材料制备技术领域,解决了现有透明聚酰亚胺耐紫外辐照性能差和不可折叠的问题。本发明包括:所述的薄膜原料由二元胺、二元酐、增塑剂和离子液体组成,将原料按照一定的化学计量比准确称量与溶剂混合,在室温下磁力搅拌若干小时令原料充分反应得到聚酰胺酸溶胶;将上述溶胶浇注到玻璃板上线棒涂膜或刮膜,并阶梯升温以充分热亚胺化反应,随后自然冷却至室温,得到聚酰亚胺薄膜。离子液体的添加量可调控薄膜的透光性、拉伸强度和耐紫外线辐照性能等。本发明的聚酰亚胺薄膜具有高透光、高拉伸强度、可折叠、高耐紫外辐照性能,可用于空间太阳能电池的柔性盖片。
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公开(公告)号:CN116130755B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202211424711.2
申请日:2022-11-14
申请人: 吉林省东驰新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M10/058 , C08J5/22 , C08L45/00 , C08L71/02 , C08K5/435 , C08K5/55
摘要: 本发明属于全固态锂离子电池技术领域,具体涉及一种自支撑聚碳酸亚乙烯脂基电解质及其制备方法和应用、室温全固态锂离子电池。本发明提供的自支撑聚碳酸亚乙烯脂基电解质中聚合环氧乙烷对锂金属稳定且与锂盐适配良好,作为添加剂的碳酸亚乙烯酯可以在锂金属表面形成稳定的SEI膜以减少电解质与锂金属之间的副反应发生,从而增强电解质的耐高压性能和循环稳定性,而且聚碳酸亚乙烯酯链段离子电导率高,电化学窗口宽,可保护聚环氧乙烷,抑制其高压分解,从而解决了聚合物电解质离子电导率低且聚环氧乙烷高压下容易分解的问题。
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公开(公告)号:CN118459353A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410924363.8
申请日:2024-07-11
申请人: 江苏国泰超威新材料有限公司
IPC分类号: C07C209/68 , C08K5/435 , C07C211/63
摘要: 本发明公开一种三丁基甲基铵双氟磺酰亚胺盐的制备方法,包括如下步骤:(1)使双氯磺酰亚胺酸、氟化钠在腈类溶剂的存在下反应,其中,该步骤的反应温度为40~70℃,所述氟化钠与所述双氯磺酰亚胺酸的投料摩尔比不小于3;(2)向步骤(1)的反应体系中加入催化剂,于40~70℃下反应,得到双氟磺酰亚胺钠;(3)将步骤(2)得到的双氟磺酰亚胺钠与三丁基甲基氯化铵反应。本发明的制备方法工艺路线简单,采用氟化钠、双氯磺酰亚胺酸作为反应原料,配合腈类溶剂的使用,制得的三丁基甲基铵双氟磺酰亚胺盐收率高、纯度高,并且反应步骤简单,反应副产物的回收简单,方便副产物的回收利用,整个过程原子利用率高。
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公开(公告)号:CN116082776B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202310063503.2
申请日:2023-01-13
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC分类号: C08L29/14 , C08K5/5435 , C08K5/435 , C08K5/544 , C08K5/5419 , C08K5/5425 , C08J5/18 , G02F1/1516
摘要: 本发明提供一种电致变色器件用聚合物固态电解质胶膜,其特征在于,由聚乙烯醇缩丁醛、硅烷偶联剂和锂盐添加剂组成,所述聚乙烯醇缩丁醛和所述硅烷偶联剂进行交联反应,所述聚合物固态电解质胶膜具有较低的结晶度。通过采用本发明的技术方案,以硅烷偶联剂作为添加剂,利用硅烷偶联剂中Si‑O‑R基团与聚乙烯醇缩丁醛中的羟基产生交联反应,形成具有三维交联的网状结构,在具有良好的光学、热学性能和力学性能的同时,提升了室温离子电导率,使之符合电致变色器件的应用要求。
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公开(公告)号:CN118165194A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410342916.9
申请日:2024-03-25
申请人: 深圳市合壹新能技术有限公司
IPC分类号: C08F283/06 , H01M10/0565 , H01M10/052 , C08F234/02 , C08F222/20 , C08F224/00 , C08F2/44 , C08K5/435
摘要: 本申请属于电解质技术领域,具体涉及一种双组份电解质前驱体溶液、聚合物电解质及其制备方法、电池。本申请提供的前驱体溶液包括的A组分和B组分,所述A组分包括:环醚类单体、锂盐、聚乙二醇丙烯酸酯类化合物和自由基型引发剂;所述B组分包括:不饱和酯类单体、路易斯酸型引发剂;其中,所述A组分中所述锂盐的摩尔浓度为1mol/L~10mol/L;所述B组分中所述路易斯酸型引发剂的摩尔浓度为0.5mmol/L~0.1mol/L。本申请提供的前驱体溶液能够注入电池中,增大与正极材料和负极材料的接触面积,其在聚合成为固态电解质后,能够具有更高的离子电导率。
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公开(公告)号:CN118108995A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410082937.1
申请日:2024-01-19
申请人: 重庆斯托赛克塑业有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种柔性集装袋防静电材料及其制备方法和柔性集装袋导电扁丝,其特征在于:将防静电剂Li‑TFSI、炭黑和PP或聚乙烯按照质量份数1‑2:88‑91:9.5‑11份混熔,挤出、干燥,然后使用注塑机注塑成型得到防静电材料。通过加入防静电剂Li‑TFSI不仅提高了导电扁丝的导电性能,而且防止了导电碳黑在的导电扁丝表面的“迁移”和“脱落”行为,拥有永久防静电功能,同时,能降低电扁丝挤出拉丝时在内部形成的气孔,保持导电通道畅通。与现有的不添加Li‑TFSI的导电扁丝(炭黑加PP作为导电扁丝的外包材料)电阻降低2个数量级。
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公开(公告)号:CN117965036A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410007352.3
申请日:2024-01-03
申请人: 中南大学
发明人: 曹玮
IPC分类号: C08L95/00 , C08L91/00 , C08K5/3445 , C08K5/13 , C08K5/435
摘要: 本发明提供一种再生沥青组合物、沥青再生剂及用途。以所述沥青再生剂的总重量计,所述沥青再生剂包含65wt%至99.9wt%的软化剂和0.1wt%至35wt%的分散剂,其中,所述软化剂与老化沥青中软沥青质组分相容,所述分散剂包括与老化沥青中沥青质相互作用的极性基团。本发明的软化剂作为稀释剂用于软化旧沥青,同时充当分散剂的载体;而分散剂能够与沥青质发生相互作用,分散解聚沥青质,软化剂和分散剂复配能够使老化沥青恢复和接近原性能。
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公开(公告)号:CN114835965B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202210375491.2
申请日:2022-04-11
申请人: 四川亚大塑料制品有限公司
IPC分类号: C08L23/06 , C08L23/12 , C08L95/00 , C08K5/435 , C08K3/34 , C08K5/101 , C08K5/315 , F16L57/02
摘要: 本发明一种防蚁防护层的制备方法、具有防护层的燃气管道,所述制备方法包括以下内容:1)按防护层配方称量各组分,加入到混合机中混合,混合完成后放出物料;2)将步骤1)混合好的物料加入双螺杆挤出机中进行熔融共混,待物料从双螺杆挤出机中的模头出来后经吹塑即得所述保护层;所述保护层的配方,按质量份数计,包括以下组分:树脂80‑100份、抗氧剂1‑4份、拟除虫菊酯类1‑5份、氟虫胺0.5‑1.5份、煤焦油0.5‑1份、高岭土0.1‑2份、偶联剂0.1‑0.2份、分散剂0.1‑1.0份。由该方法制备得到的保护层不仅在化学上有效抑制白蚁的侵害,同时可以提高硬度在物理上使得白蚁不洗啃咬。
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公开(公告)号:CN115627064B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202211391147.9
申请日:2022-11-08
申请人: 天津金发新材料有限公司
摘要: 本发明公开了一种抗静电PC/ABS组合物,按重量份数计,包括以下组分:PC树脂40‑60份;ABS树脂10‑30份;抗静电剂8‑18份;稳定剂6‑14份;增韧剂2‑10份;填充物4‑8份。本发明在PC/ABS材料体系中,通过选择加入特定的抗静电剂,并加入一定量的稳定剂,与增韧剂、填充物各组分协同配合,能够在赋予PC/ABS良好抗静电性能的同时,保持较高的刚性和较高的韧性,从而实现了能够兼具高刚性和高韧性的抗静电PC/ABS组合物。
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公开(公告)号:CN113881153B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202111124470.5
申请日:2021-09-24
申请人: 江苏金发科技新材料有限公司 , 金发科技股份有限公司 , 上海金发科技发展有限公司 , 广东金发科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种透明无卤阻燃母粒及其制备方法和应用,该透明无卤阻燃母粒包括以下重量份数的组分:聚苯乙烯树脂55‑85份,含氮自由基引发剂10‑40份,助剂0.5‑5份;其中,所述含氮自由基引发剂中氮元素的重量百分含量为2%‑20%。本发明通过选用含氮自由基引发剂类作为阻燃剂对聚苯乙烯树脂进行改性,最终制备得到的阻燃母粒同时具有高透明度和优异的阻燃性能,可用于制备阻燃PS复合材料,并可广泛用于建材保温、照明灯具或挤出光扩散板领域。
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