技术详细介绍
研究内容完成情况 1.项目执行期间,合成了新型氟离子液体,聚离子液体(咪唑型含双三氟磺酰亚胺阴离子),并对其物化性能、电化学性能进行了测试。根据不同离子的性能,开发了氟离子液体在氟化反应中的应用,并对反应机理进行了研究。 2.同时,对聚离子液体在能源电池中的应用进行了考察,尤其是在锂电池方面的应用取得了进展,该聚电解质在常温下具有一定的性能,同时在高温下的性能好于商业电解质,证明其在特殊场合具有较高的应用价值。该技术基于离子液体为基体,将其在较高温度下利用引发剂进行聚合,从而形成具有胶体状的不易流动的电解质,从而在具有高安全性的同时,解决了电解液易泄露的问题,大大降低了电池的封装的要求。1.提高了锂离子电池的安全性,2.解决了电解液易泄露的问题,可以使电池封装更简单,3. 提高了锂离子电池在高温下的使用性能。该技术已经申请专利进行保护。 完成主要技术经济指标 SCI论文2篇: 1. Lichun Li, Xiangcan Chen, Zhengfei Chen*, Ruiqin Gao, Hangdi Yu, Tian Yuan, Zongjian Liu* and Marcel Maeder, Heterogeneous catalysts for the hydrogenation of amine/alkali hydroxide solvent captured CO2 to formate: A review, Greenhouse Gases: Science and Technology, 2021, DOI: 10.1002/ghg.2101; 2. Zhengfei Chen,* Meng Deng, Zhanghua Gao, Zhijiang Jiang, Lichun Li, and Hangdong Tang,* Reaction evolution of a solvate fluoride ionic liquid induced fluorination process probed by Raman spectroscopy, Journal of Molecular Liquids, 2020,305,112819) 申请了1项发明专利: 一种锂电池用半固态聚离子液体电解质的制备的法(申请号:202110709431.5)。
研究内容完成情况 1.项目执行期间,合成了新型氟离子液体,聚离子液体(咪唑型含双三氟磺酰亚胺阴离子),并对其物化性能、电化学性能进行了测试。根据不同离子的性能,开发了氟离子液体在氟化反应中的应用,并对反应机理进行了研究。 2.同时,对聚离子液体在能源电池中的应用进行了考察,尤其是在锂电池方面的应用取得了进展,该聚电解质在常温下具有一定的性能,同时在高温下的性能好于商业电解质,证明其在特殊场合具有较高的应用价值。该技术基于离子液体为基体,将其在较高温度下利用引发剂进行聚合,从而形成具有胶体状的不易流动的电解质,从而在具有高安全性的同时,解决了电解液易泄露的问题,大大降低了电池的封装的要求。1.提高了锂离子电池的安全性,2.解决了电解液易泄露的问题,可以使电池封装更简单,3. 提高了锂离子电池在高温下的使用性能。该技术已经申请专利进行保护。 完成主要技术经济指标 SCI论文2篇: 1. Lichun Li, Xiangcan Chen, Zhengfei Chen*, Ruiqin Gao, Hangdi Yu, Tian Yuan, Zongjian Liu* and Marcel Maeder, Heterogeneous catalysts for the hydrogenation of amine/alkali hydroxide solvent captured CO2 to formate: A review, Greenhouse Gases: Science and Technology, 2021, DOI: 10.1002/ghg.2101; 2. Zhengfei Chen,* Meng Deng, Zhanghua Gao, Zhijiang Jiang, Lichun Li, and Hangdong Tang,* Reaction evolution of a solvate fluoride ionic liquid induced fluorination process probed by Raman spectroscopy, Journal of Molecular Liquids, 2020,305,112819) 申请了1项发明专利: 一种锂电池用半固态聚离子液体电解质的制备的法(申请号:202110709431.5)。