一种具有定向孔道结构的树脂固体电解质及其制备方法技术

技术编号:42715215 阅读:24 留言:0更新日期:2024-09-13 12:04
本发明专利技术公开了一种具有定向孔道结构的树脂固体电解质及其制备方法。采用树脂固体电解质作为主要原料,加入一定量的磁响应材料,并与树脂单体、固化剂一起导入封闭模具中进行固化,固化过程中通过磁场控制,固化后再通过刻蚀,获得具有定向孔道结构的树脂固体电解质。将其浸泡于包含锂盐及碳酸酯类溶剂的电解液后,可以获得较高的离子电导率。本方法制备的定向孔道结构的树脂固体电解质兼具较好的力学性能,可以实现工业化生产。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于固体电解质领域,具体涉及一种具有定向孔道结构的树脂固体电解质及其制备方法


技术介绍

1、结构储能复合材料作为一种新兴的结构功能一体化复合材料,在满足力学承载性能的同时,还具备存储和释放电能的功能,实现结构承载和储/放电功能一体化,具有密度低、强度高以及储能效率高等特点,现已成为备受瞩目的新型储能技术,有望应用于航空、航天、交通等装备结构。

2、结构储能复合材料的储能性能和力学性能是其重要的评价指标。由于结构储能复合材料通常由碳纤维作为电极材料,以玻璃纤维等作为隔膜材料,利用具有结构承载和离子导电的高分子基体作为固态电解质组合而成,所以固态电解质在结构储能复合材料中的意义巨大,它既肩负着将碳纤维和玻璃纤维粘结在一起,实现力学承载的作用,还需要具有多孔结构,使得具有导电功能的离子能够通过复合材料,起到储能作用。因此制备具有多孔结构的力学承载性能的固体电解质对实现结构储能材料的实际应用具有重要意义。

3、目前传统的制备多孔结构固体电解质的方法是相分离法,但由该方法制备的具有常规微观孔道结构的树脂固体电解质形成的结构储能材料本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种具有定向孔道结构的树脂固体电解质的制备方法,其特征在于,过程如下:

2.如权利要求1所述的具有定向孔道结构的树脂固体电解质的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,环氧树脂单体为双酚A 型环氧树脂、双酚F型环氧树脂和双酚S型环氧树脂中的一种或两种以上任意比例的混合物。

3.如权利要求1所述的具有定向孔道结构的树脂固体电解质的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所述磁响应材料为纳米四氧化三铁、纳米铁和纳米钴中的一种或两种以上任意比例的混合物。

4.如权利要求1所述的具有定向孔道结构的树脂固体电解质的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所添加的磁响应材...

【技术特征摘要】

1.一种具有定向孔道结构的树脂固体电解质的制备方法,其特征在于,过程如下:

2.如权利要求1所述的具有定向孔道结构的树脂固体电解质的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,环氧树脂单体为双酚a 型环氧树脂、双酚f型环氧树脂和双酚s型环氧树脂中的一种或两种以上任意比例的混合物。

3.如权利要求1所述的具有定向孔道结构的树脂固体电解质的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所述磁响应材料为纳米四氧化三铁、纳米铁和纳米钴中的一种或两种以上任意比例的混合物。

4.如权利要求1所述的具有定向孔道结构的树脂固体电解质的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所添加的磁响应材料的质量占树脂单体和固化剂总质量的0.5 %~10 %。

5.如权利要求1所述的具有定向孔道结构的树脂固体电解质的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,所述固化剂为pacm、aibn、ek3402中的一种或两种以上任意比例的混合物,环氧树脂单体与固化剂的质量比为1:(0.2~0.3)。

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【专利技术属性】
技术研发人员:叶金蕊谷红波雷琴谢文昊陈靖跃李俊曾俊菱
申请(专利权)人:北京理工大学
类型:发明
国别省市:

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