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搜索结果: 1-15 共查到化学工程 隔膜相关记录43条 . 查询时间(0.09 秒)
2024年以来,扬子石化加速锂电池隔膜专用料产品质量提升和新品研发,不断提高锂电池隔膜料产销量,截至2024年3月27日,聚乙烯锂电池隔膜料产量同比增加147%,销售量同比增加183%。
锂电池隔膜料T98D     锂电池  中国石化  储能电站       2024/4/1
锂电池隔膜起到隔离电池正负极、防止短路、保证锂离子在充放电过程中正常通过微孔通道的作用。其广泛应用于新能源汽车、储能电站、电动自行车、电动工具、航空航天、医疗及数码类电子产品等领域。
一种熔融碳酸盐燃料电池隔膜和具有复合孔结构隔膜的制备方法,包括浆料制备、带铸成膜、热压等步骤,其以正丁醇作为溶剂,以聚乙烯醇缩丁醛(PVB)作为粘结剂,以邻苯二甲酸二辛酯作为增塑剂,以硅油作为消泡剂,以鱼油作为分散剂。在配制浆料时配制出含有不同PVB量的两种浆料,分别带铸成粗孔基膜和细孔基膜。然后热压制备出具有“小孔径低孔隙率-大孔径高孔隙率-小孔径低孔隙率”复合孔结构的隔膜。该隔膜兼具保持电解质...
本发明属于锂硫电池技术领域,具体涉及一种锂硫电池用复合膜。本发明在锂硫电池用复合膜其为阴离子型复合多级孔隔膜,由荷负电离子化聚合物与锂离子传导型聚合物的共混物组成;所述复合多级孔隔膜具有尺寸为50纳米-2微米的大孔孔道结构,同时大孔孔道侧壁上具有1-50纳米的微孔。孔隙率为50-80%,其中大孔所占比例为40-70%,其余为微孔。本发明提供的锂硫电池用复合多级孔隔膜具有以下特点和有益效果:复合膜的...
本发明涉及一种液流储能电池用离子交换基团接枝的多孔隔膜及其应用,所述的多孔隔膜是在以聚砜或聚醚砜有机高分子树脂为原料制备的多孔膜为基体,在多孔膜表面和/或孔内接枝离子交换基团制备而成,其中离子交换基团占多孔隔膜总质量的0.1-10wt.%。该类多孔隔膜制备方法简单,孔径可控,接枝程度可调,容易实现大批量生产,制备的接枝离子交换基团的多孔隔膜可有效提高电解液浸润性和离子传导率。
2024年1月5日,中国科学院近代物理研究所材料中心与先进能源科学与技术广东省实验室合作,利用重离子辐照技术和化学蚀刻工艺,研发出用于锂离子电池的耐高温PET隔膜。相关研究成果以《利用重离子辐照技术直接制备聚酯耐高温锂离子电池隔膜》为题,发表在ACS Applied Materials & Interfaces上。
2024年1月4日,中国科学院近代物理研究所材料中心科研人员与先进能源科学与技术广东省实验室合作,利用重离子辐照技术和化学蚀刻工艺成功研发了一种用于锂离子电池的耐高温PET隔膜。该研究成果以“利用重离子辐照技术直接制备聚酯耐高温锂离子电池隔膜”为题发表在《ACS 应用材料与界面》上。
本发明涉及一类多孔隔膜在液流储能电池中的应用,所述的多孔隔膜由有机高分子树脂中的一种或二种以上为原料,再通过气相诱导相转换法制备而成,其中气相为有机高分子树脂的不良溶剂蒸气气氛。该类膜可以有效的实现不同价态离子间的分离,保持膜的离子透过选择性,不需依赖离子交换基团可实现离子的传递。该类膜材料制备方法简单、孔结构可控、成本低、容易实现大批量生产,拓展了液流储能电池膜材料的加工方法和选择范围。
锂金属由于具有极高的理论比容量(3860 mAh g-1)和极低的电化学电势(-3.04V Vs. SHE),是下一代高比能锂电池的理想负极材料。然而,高活性锂金属所带来的枝晶生长问题严重阻碍了其应用进程。隔膜表面改性策略由于具有低成本、可替代性强的优点,广泛应用于抑制锂金属电池内枝晶生长的研究。然而,在其研究及实际应用过程中仍存在两个关键问题:功能层通常为不导锂的非活性材料,阻碍锂离子的快速传输...
锂金属由于具有极高的理论比容量(3860 mAh g-1)和极低的电化学电势(-3.04V Vs. SHE),是下一代高比能锂电池的理想负极材料。然而,高活性锂金属所带来的枝晶生长问题严重阻碍了其应用进程。隔膜表面改性策略由于具有低成本、可替代性强的优点,广泛应用于抑制锂金属电池内枝晶生长的研究。然而,在其研究及实际应用过程中仍存在两个关键问题:功能层通常为不导锂的非活性材料,阻碍锂离子的快速传输...
能量型锂金属电池作为下一代电化学储能技术,是电动汽车、航空航天等领域发展的基础。然而,在构建高比能锂金属电池的条件(如欠锂、低电解液用量等)下,锂枝晶不可控生长和中间产物穿梭等问题制约了产业化进程。与其他策略相比,隔膜的表界面调控可耦合正、负极界面问题的解决方案,且具有不易增加电池体积和质量等优点,已成为建立高比能锂金属电池的有效方法,是高性能锂电池隔膜的发展方向之一。中国科学院兰州化学物理研究所...
能量型锂金属电池作为下一代电化学储能技术,是电动汽车、航空航天等领域发展的基础。然而,在构建高比能锂金属电池的条件(如欠锂、低电解液用量等)下,锂枝晶不可控生长和中间产物穿梭等问题制约了产业化进程。与其他策略相比,隔膜的表界面调控可耦合正、负极界面问题的解决方案,且具有不易增加电池体积和质量等优点,已成为建立高比能锂金属电池的有效方法,是高性能锂电池隔膜的发展方向之一。中国科学院兰州化学物理研究所...
能量型锂金属电池作为下一代电化学储能技术,是电动汽车、航空航天等领域发展的基础。然而,在构建高比能锂金属电池的条件(如欠锂、低电解液用量等)下,锂枝晶不可控生长和中间产物穿梭等问题严重制约了其产业化进程。与其他策略相比,隔膜的表界面调控可耦合正、负极界面问题的解决方案,且具有不易增加电池体积和质量等优点,已成为建立高比能锂金属电池的有效方法,也是高性能锂电池隔膜的主要发展方向之一。
本发明涉及全钒氧化还原液流电池隔膜领域,具体地说是一种适用于全钒氧化还原液流电池的非对称性PSFA/PP/SPEEK复合隔膜的制备方法,解决现有技术中存在的质子交换膜稳定性较差、阻钒性能差、价格昂贵等问题。以全氟磺酸树脂为原料,通过有机溶剂溶解,形成全氟磺酸树脂溶液;将聚丙烯镍氢电池用聚丙烯(PP)隔膜做为增强膜采用分步流延、涂浆、浸胶等成膜方法来制备全氟磺酸/PP/SPEEK复合隔膜。本发明制备...
本发明涉及全钒氧化还原液流电池隔膜领域,具体是一种适用于全钒氧化还原液流电池的全氟磺酸树脂和磺化聚醚醚酮复合隔膜的制备方法,解决现有技术中隔膜稳定性较差、阻钒性能差、工艺复杂、价格昂贵等问题。以全氟磺酸树脂和聚醚醚酮为原料,将全氟磺酸树脂溶于有机溶剂,形成全氟磺酸树脂溶液,将聚醚醚酮磺化处理,然后溶于有机溶剂,形成磺化聚醚醚酮溶液。将全氟磺酸溶液与磺化聚醚醚酮溶液共混,制备混合溶液。将聚丙烯镍氢电...

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