【技术实现步骤摘要】
一种纳米片及其制备方法和在共混型全钒液流电池膜中的应用
[0001]本专利技术属于二维纳米材料制备技术和全钒液流电池隔膜
,具体涉及一种纳米片及其制备方法和在共混型全钒液流电池膜中的应用。
技术介绍
[0002]能源是推动现代社会发展的重要物质基础之一。因化石能源的不可再生性,且化石能源燃烧带来的巨大环境问题,推动能源革命,采用以核电、水电、风电、太阳能等可再生能源作为未来的主要能源来源,才能从源头上缓解能源危机。要实现上述可再生能源的有效利用,要集中力量在新能源储能技术上。
[0003]目前,主要开发的储能技术可分为物理储能和化学储能两大类。虽然物理储能具有高容量、低成本等特点,但其往往需要特殊的地形或庞大的基础建设来实现,不利于未来新能源的储能模式。全钒液流电池,作为化学储能中最具有潜力的一种,因具有效率高、寿命长、安全性好和设计灵活的特点被广泛应用。现阶段钒液流电池大多采用商业化Nafion膜,但该膜成本高昂且钒离子渗透率高,因此需要开发高性能且廉价的电池隔膜。聚苯并咪唑因具有高化学稳定性,尤其在强酸和强 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种纳米片,其特征在于,结构式如式1所示:2.根据权利要求1所述的一种纳米片的制备方法,其特征在于,包括:步骤(1):将1,3,5
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三(4
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氨基苯基)苯单体加入至水中,再向其中加入无机酸,机械搅拌使其完全溶解,并置于0~10℃的环境中,得到1,3,5
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三(4
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氨基苯基)苯溶液A;步骤(2):将配置好的亚硝酸钠水溶液逐滴加入至步骤(1)所述的1,3,5
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三(4
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氨基苯基)苯溶液A中,保持1,3,5
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三(4
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氨基苯基)苯溶液A的温度在0~10℃,搅拌10~30分钟后,得到重氮盐溶液B;步骤(3):向步骤(2)中重氮盐溶液B中加入无机碱溶液,调节重氮盐溶液B的pH至1~14,然后加入表面活性剂,搅拌后得到重氮盐溶液C;步骤(4):配置均苯三酚有机溶液,得到有机溶液D;步骤(5):将步骤(4)中的有机溶液D逐滴加入至步骤(3)中的重氮盐溶液C中,剧烈搅拌0.05~240小时,搅拌速度100~8000rpm,并保持混合溶液为0~10℃,经过后处理,得到纳米片。3.根据权利要求2所述的一种纳米片的制备方法,其特征在于,所述的步骤(1)中1,3,5
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三(4
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氨基苯基)苯单体的质量百分比浓度为0.01~50wt%,无机酸的体积分数为0...
【专利技术属性】
技术研发人员:陈耀寒,李胜海,郑吉富,张所波,
申请(专利权)人:中国科学院长春应用化学研究所,
类型:发明
国别省市:
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