改性的二氧化硅填充PEO/PEI基固态电解质的制备研究

来源 :中国化学会2017全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:marsxwj
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  随着人们对下一代可充电锂电池在高能量、安全性、柔韧性等方面的要求增多,研制能够提供高离子电导率的固态聚合物电解质越来越吸引人们的注意。固态电解质具有良好的机械强度,应用到锂金属电池中可以抑制锂枝晶的生长,避免短回路,提高电池整体的安全性和能量密度。
其他文献
为了改善聚二甲基硅氧烷(PDMS)固有的疏水性和抗细菌黏附性能,本文从仿生角度出发,以2-甲基丙烯酰氧乙基磷酸(酰)胆碱(MPC)、甲基丙烯酸三甲氧基硅烷(TSMA)和甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)为单体,设计合成了一种反应型三元随机共聚物PMGT,并以二元共聚物(PMT 和PMG)为参照物,研究聚合物中活性基团类型对3-氨丙基三乙氧基硅烷(APS)预处理PDMS 表面亲水改性效果的影响。
锂硫电池作为一种新型二次锂电池,具有较高理论比容量(1675mAh/g)与理论比能量密度(2600Wh/kg)。锂硫电池已经成为有望取代锂离子电池的二次锂电池之一。导电聚苯胺在锂硫电池工作电压范围内能够一直保持导电性,且能够与单质硫复合作为锂硫电池正极材料。
叠层有机太阳能电池,通常是由两个或者两个以上的光谱互补的光电活性层通过前后串联的连接方式所构成,其中各光电活性层彼此互补的吸收光谱能显著弥补单节太阳能电池的缺陷,拓宽有机太阳电池的光谱响应,进而实现对太阳辐照更有效的利用。
获取紧密排列的纳米结构形态与其化学信息的相互关系,对纳米化学来说仍然是一个挑战。微观形态及其纳米光学性质决定了聚合物的宏观性质及应用。而基于目前无损的光学和电学测量方法,很难在纳米尺度的实空间上探索聚合物的微观化学信息。
为克服质子交换膜燃料电池对贵金属催化剂的依赖,可使用非贵金属催化剂的碱性聚电解质燃料电池成为了研究新热点,如何同时提高碱性聚电解质的离子传导率和力学强度是电池高性能化的关键。季铵化壳聚糖(QCS)的季铵化工艺简单、成本低廉,是制备碱性聚电解质的优良材料,然而它较高的水溶胀性导致其力学性能难以满足电池的装配和使用要求,为了在保证高离子电导率的情况下提高其机械性能,本文拟通过QCS 与OH-离子导体-
高分子膜的Trade-off 效应(渗透性和选择性相互制约)是高分子膜在渗透蒸发等膜分离过程应用的主要障碍。目前,文献报道有机-无机杂化膜是解决高分子膜Trade-off 效应的有效途径,但无机-有机混合改性存在相容性差,较难形成无缺陷的理想界面和无机材料很难在基体中实现均匀分散等问题。
以苯乙烯-乙烯/丁二烯-苯乙烯三嵌段共聚物(SEBS)为原料,通过磺化反应合成了不同磺化度(0%、3.17%、7.36%、10.76%)的SEBS 磺酸盐(SEBS-SO3M,M=K、Na、NH4),并通过熔融共混法将其与固体石蜡复合制备了相应的定形相变材料SEBS-SO3M/paraffin.
我们通过乳液法以甲壳素和壳聚糖混合溶液制备了纳米纤维编织的复合微球,并将其碳化得到甲壳素/壳聚糖复合碳球。以此复合碳球作为聚苯胺的负载基底通过原位聚合构建了甲壳素/壳聚糖/PANI 复合碳球电极材料。通过扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、比表面积和孔径分布(BET)、X 射线电子能谱分析(XPS)等表征手段对复合碳球/PANI进行表征。
为了解决高磺化度聚醚醚酮(SPEEK)作为燃料电池质子交换膜使用过程中存在溶胀度高、机械性能较差等问题,本文采用热延伸和聚多巴胺双重改性的电纺聚偏氟乙烯纳米纤维膜(PVDF)作为三维网络框架来固载SPEEK,制备了磺化聚醚醚酮/聚偏氟乙烯(SPEEK/PVDF)纳米纤维复合质子交换膜,并对复合膜的微观结构及性能进行了表征。
本文选用用导电碳黑Super P 改性了Celragd 聚合物隔膜,并将改性后的隔膜应用于锂硫电池中.Super P 能在隔膜表面产生静电吸附,从而抑制穿梭效应.由于隔膜本身比较光滑,与无机粒子粘合性能较差,在进行涂覆处理之前,先将聚合物隔膜分别进行粗化、敏化和活化的预处理,增强隔膜与Super P 的粘合性能.