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钠金属电池(SMBs)具有低成本、高理论比容量(1166 mAh g-1)和低氧化还原电位(相对于SHE - 2.71V)的特点,使其极具潜力应用于下一代二次电池。然而,SMBs面临着一系列挑战,包括由于Na沉积行为不均匀而导致的枝晶生长,高活性Na金属阳极与电解质之间的界面副反应引起的电解质分解并产生易燃气体,从而引发泄漏和燃烧,造成重大的安全隐患。
表界面结构是决定纳米催化材料性能的关键因素,不仅影响表界面处电荷的传递、反应物的吸附与活化,而且还决定反应中间体的吸附强度和构型,进而显著提高催化剂的活性和选择性。因此,深入研究和优化表界面结构,对于提升纳米催化材料的催化性能至关重要。
本发明涉及一种含交联基团磺化聚芳醚类聚合物离子交换膜以及在酸性电解液液流储能电池中的应用。本发明涉及的离子交换膜制备条件温和,易于批量生产。制备的离子交换膜具有优良力学性能的同时,在全钒液流储能电池中具有优良的质子传导性和优异的阻隔钒离子渗透性能。另外,通过交联反应可进一步提高该类膜的化学稳定性和阻钒性能。
本发明涉及适用于全钒氧化还原液流电池的一种聚芳基醚苯并咪唑离子交换膜及其制备方法。本发明还涉及包含本发明聚合物离子交换膜的全钒氧化还原液流电池。本发明聚芳基醚苯并咪唑离子交换膜的制备条件温和,制备工艺简单,有利于实现批量生产。通过调节醚键和咪唑环的比例,制备的聚芳基醚苯并咪唑离子交换膜具有优良力学强度的同时具有良好的韧性,其在全钒氧化还原液流电池中具有优良的质子传导性能和优异的阻隔钒离子渗透性能。
2024年1月24日,中国科学院大连化学物理研究所储能技术研究部(DNL17)李先锋研究员、郑琼研究员团队和中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所蔺洪振研究员合作,在钠离子电池电解液研究方面取得新进展。
2023年12月22日,中国科学院近代物理研究所材料研究中心与中山大学、河北大学等,利用重离子束辐照技术制备出具有优异离子分离性能的聚醚酰亚胺(PEI)亚纳米多孔分离膜。相关研究成果以Efficient ion sieving and ion transport properties in sub-nanoporous polyetherimide membranes为题,发表在《脱盐》(Desa...
近些年来,锂硫二次电池因其较高的理论比容量和能量密度而受到了广泛的关注。但是,锂硫电池的发展仍受到许多因素制约。其中,活泼的锂金属负极在循环过程中会出现界面副反应、锂枝晶生长、死锂的产生等情况,从而引起电池容量快速衰减,并带来巨大的安全隐患。相比之下,使用具有层状结构,在锂离子脱嵌过程中体积变化较小的石墨来代替锂金属负极,被认为是一种能有效提升锂硫电池循环寿命的有效策略。不幸的是,通常适用于石墨电...
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...
本发明提供一种不对称催化氧化硫醚的方法。采用四齿氮有机配体和金属锰化合物形成的手性络合物为催化剂,以过氧化氢为氧化剂,对硫醚进行不对称催化氧化反应,得到相应的手性亚砜化合物,其收率对映选择性均大于95%。该反应具有清洁,反应条件温和,高转化率和对应选择性。具有工业前景。
随着电力驱动的新能源汽车的快速发展和普及,对动力储能电池技术提出了更高的要求,下一代锂离子电池技术需要满足高功率快充和宽温度应用需求。然而,传统碳酸酯类电解液由于凝固点较高以及界面脱溶剂化行为较慢的限制,导致锂离子电池在快速充放电和低温条件下的容量表现不佳。相比之下,醚类溶剂具有更低的凝固点和低的粘度,被认为具有改善锂离子电池低温性能的潜力。不过,传统的醚类溶剂(例如乙二醇二甲醚DME)与锂离子间...
本发明提供一种催化不对称氧化硫醚化合物制备手性亚砜类药物的方法。采用四齿氮有机配体和金属锰化合物形成的手性络合物为催化剂,以过氧化氢为氧化剂,对前手性硫醚化合物进行不对称催化氧化反应,得到相应的手性亚砜类药物化合物,S-奥美拉唑,S-兰索拉唑,S-泮托拉唑,S-雷贝拉唑,R-莫达菲尼,R-舒林酸。该反应具有清洁,反应条件温和,高转化率和对映选择性。具有工业前景。
中国科学院上海应用物理研究所专利:聚醚砜接枝改性的方法
中国科学院化学研究所专利:一种邻苯二甲腈基醚化酚醛树脂及其制备方法
中国科学院化学研究所专利:聚甲醛单醚单酯及其制备方法
厦门大学醇醚酯化工清洁生产国家工程实验室科研成果汇编。

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