CN105428709B - 制备改性pvb聚合物电解质膜的方法 - Google Patents
制备改性pvb聚合物电解质膜的方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN105428709B CN105428709B CN201510811460.7A CN201510811460A CN105428709B CN 105428709 B CN105428709 B CN 105428709B CN 201510811460 A CN201510811460 A CN 201510811460A CN 105428709 B CN105428709 B CN 105428709B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- pvb
- dielectric films
- polymer dielectric
- modified
- modified pvb
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/05—Accumulators with non-aqueous electrolyte
- H01M10/056—Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes
- H01M10/0564—Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes the electrolyte being constituted of organic materials only
- H01M10/0565—Polymeric materials, e.g. gel-type or solid-type
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/05—Accumulators with non-aqueous electrolyte
- H01M10/052—Li-accumulators
- H01M10/0525—Rocking-chair batteries, i.e. batteries with lithium insertion or intercalation in both electrodes; Lithium-ion batteries
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M2300/00—Electrolytes
- H01M2300/0017—Non-aqueous electrolytes
- H01M2300/0065—Solid electrolytes
- H01M2300/0082—Organic polymers
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/10—Energy storage using batteries
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Dispersion Chemistry (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Polyurethanes Or Polyureas (AREA)
Abstract
本发明提供一种制备改性PVB聚合物电解质膜的方法,包括步骤:(1)PVB溶液的配制;(2)改性PVB预聚体的合成;(3)改性PVB聚合物溶液的合成;(4)改性PVB聚合物电解质膜的制备;本发明通过醇类或胺类物质与羟基进行反应,形成网状高分子聚合物,因此,可以提高PVB聚合物电解质膜的热稳定性和机械强度;本发明制得的PVB聚合物电解质膜比现在普遍应用的有机液体电解质相比,具有更高的安全性,与现在常用的聚合物基材相比,又具有更宽的电化学窗口和良好的相容性。
Description
技术领域
本发明涉及电化学领域,尤其涉及制备改性PVB(聚乙烯醇缩丁醛)聚合物电解质膜的方法。
背景技术
锂离子电池由于具有能量密度高、动力特性好、循环寿命长等优点而被广泛应用于手机、军事以及现在受到广泛关注的电动汽车领域。锂电池中易挥发、易燃、易爆的有机电解液,是影响锂离子电池安全的主要因素。以聚合物电解质取代传统锂离子电池中液态电解质的固态锂离子电池因具有安全性能高、能量密度大、工作温度区间广等优点而成为锂离子电池领域的研究热点。而且,聚合物电解质可以有效防止锂枝晶的生成,从而消除了电池内部短路的隐患。聚合物电解质也具有良好的机械性能,可做成任意形状和尺寸的电池,为柔性超薄电池的发展提供了条件。可用于聚合物电解质的聚合物种类大体可分为聚氧化乙烯(PEO)系、聚偏氟乙烯(PVDF)系、聚丙烯腈(PAN)系、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)系、聚乙烯基(PE)系和PVB系。其中,PVB有很多优良特性,如耐低温、耐光、耐湿度变化、耐腐蚀,并且成本低、来源丰富、弹性好等。Yawen Li等以PEG为增塑剂,PVB/LiClO4制备全固态聚合物电解质膜,离子电导率达到10-6S/cm。但PVB也存在在高温下容易熔化即热稳定性差,力学强度较差等缺陷,且PVB会吸收少量氧气而缓慢的溶解在LiPF6基的电解液中,而这种不稳定性可能会造成锂电池的短路。因此,要将PVB作为聚合物电解质膜,必须对其进行改性。本发明通过化学交联改性PVB来提高其机械性能和热力学稳定性,并制备PVB聚合物电解质膜。
发明内容
本发明的目的在于解决应用在锂离子电池聚合物电解质膜上存在的问题和不足,提供了一种改性PVB聚合物电解质膜的制备方法。
为实现上述发明目的,本发明提供一种制备改性PVB聚合物电解质膜的方法,包括如下步骤:
(1)PVB溶液的配制:在惰性气体保护下,将PVB、NMP按照质量比1:(8~18)搅拌,得到澄清透明的溶液;
(2)改性PVB预聚体的合成:在上述PVB溶液中,在冰浴条件下,加入与PVB摩尔比1:(1~3)的异氰酸酯,加热到40~90℃,反应0.5~3h,得到混合均匀的预聚物粘液;
(3)改性PVB聚合物溶液的合成:将上述所得PVB预聚物粘液在惰性气体保护下,加入与PVB摩尔比为1:(1~3)的多元醇或多元胺,35~60℃下干燥8~12h,得到改性的PVB聚合物溶液;
(4)改性PVB聚合物电解质膜的制备:将所述改性PVB聚合物溶液流延成膜,50℃下真空干燥24h,即得改性PVB聚合物电解质膜。
作为优选方式,在所述步骤(2)中,异氰酸酯选自甲苯二异氰酸酯TDI、二苯基甲烷二异氰酸酯MDI、多亚甲基多苯基多异氰酸酯PADI、六亚甲基二异氰酸酯HDI、1,5-萘二异氰酸酯NDI、异佛尔酮二异氰酸酯IPDI、间二亚甲基二异氰酸酯XDI、对苯二异氰酸酯PPDI、二甲基联苯二异氰酸酯TODI、三苯基甲烷三异氰酸酯TTI、硫代磷酸三苯基异氰酸酯TPTI。
作为优选方式,所述步骤(2)中,冰浴条件为<10℃。
作为优选方式,所述步骤(3)中,多元醇类选自1,4-丁二醇BDO、乙二醇、丙三醇、二乙二醇、l,4-环己醇、新戊二醇。
作为优选方式,所述步骤(3)中,多元胺选自乙二胺、3,3'-二氯-4,4'-二氨基二苯甲烷MOCA,、二乙基甲苯二胺DETDA、3,5-二甲硫基甲苯二胺DMTDA或DADMT。
本发明通过异氰酸根与PVB中的羟基反应,再利用二醇或二胺类物质作为交联剂,在50~80℃下与剩余的羟基进行反应,形成网状高分子聚合物,因此,提高了PVB聚合物电解质膜的热稳定性和机械强度。
本发明所制备的改性PVB凝胶聚合物电解质膜的优点在于:1、本发明通过醇类或胺类物质与羟基进行反应,形成网状高分子聚合物,因此,可以提高PVB聚合物电解质膜的热稳定性和机械强度;2、本发明制得的PVB聚合物电解质膜比现在普遍应用的有机液体电解质相比,具有更高的安全性,与现在常用的聚合物基材相比,又具有更宽的电化学窗口和良好的相容性。
附图说明
图1是现有的PVB溶入NMP后流延所得PVB膜的SEM图;
图2是现有的PVB/NMP溶液浸入水中所得的多孔聚合物电解质膜SEM图;
图3是本发明的改性PVB/NMP溶液浸入水中所得的多孔聚合物电解质膜SEM图;
图4是现有的PVB和本发明的改性PVB的FTIR对比图。
图5是现有的PVB和本发明的改性PVB的Tg对比图。
具体实施方式
以下通过特定的具体实例说明本发明的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点与功效。本发明还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本发明的精神下进行各种修饰或改变。
从图2和图3中可以看出,改性后的PVB所得的电解质膜孔径更大,更均匀,这些均有利于提高对液体电解质的负荷量。
图4是现有的PVB和本发明的改性PVB的FTIR对比图。
图4FTIR图分析结果如下表:
从表中可以看出,PVB中的-OH跟异氰酸酯中的-NCO结合了,即PVB与异氰酸酯发生了交联反应。
从图5中可以看出,PVB和改性后的PVB在300~500℃之间分解,PVB和改性PVB的分解温度分别为302℃和343℃,说明改性后的PVB热稳定性提高了13.6%。
以下实施例1~4对本发明的改性PVB聚合物电解质膜的制备方法进行具体说明。
实施例1
一种制备改性PVB聚合物电解质膜的方法,包括如下步骤:
(1)PVB溶液的配制:在三口烧瓶中加入PVB和NMP溶液,PVB、NMP溶液质量比1:8,在惰性气体保护下搅拌30min,混合均匀得到澄清透明的溶液;
(2)改性PVB预聚体的合成:在上述PVB溶液中,在冰浴条件(<10℃)下,加入与PVB摩尔比1:1的二苯基甲烷二异氰酸酯MDI,加热到40℃,反应0.5h,得到混合均匀的预聚物粘液;
(3)改性PVB聚合物溶液的合成:将上述所得PVB预聚物粘液在惰性气体保护下,加入与PVB摩尔比为1:1的新戊二醇,35℃下干燥8h,得到改性的PVB聚合物溶液;
(4)改性PVB聚合物电解质膜的制备:将所述改性PVB聚合物溶液在玻璃板上流延成膜,50℃下真空干燥24h,将其取出即得到改性PVB聚合物电解质膜。
实施例2
一种制备改性PVB聚合物电解质膜的方法,包括如下步骤:
(1)PVB溶液的配制:在三口烧瓶中加入PVB和NMP溶液,PVB、NMP溶液质量比1:18,在惰性气体保护下搅拌30min,混合均匀得到澄清透明的溶液;
(2)改性PVB预聚体的合成:在上述PVB溶液中,在冰浴条件下(<10℃),加入与PVB摩尔比1:3的甲苯二异氰酸酯(TDI),加热到90℃,反应3h,得到混合均匀的预聚物粘液;
(3)改性PVB聚合物溶液的合成:将上述所得PVB预聚物粘液在惰性气体保护下,加入与PVB摩尔比为1:3的乙二醇,60℃下干燥12h,得到改性的PVB聚合物溶液;
(4)改性PVB聚合物电解质膜的制备:将所述改性PVB聚合物溶液流延成膜,50℃下真空干燥24h,将其取出即得到改性PVB聚合物电解质膜。
实施例3
一种制备改性PVB聚合物电解质膜的方法,包括如下步骤:
(1)PVB溶液的配制:在三口烧瓶中加入PVB和NMP溶液,PVB、NMP溶液质量比1:15,在惰性气体保护下搅拌30min,混合均匀得到澄清透明的溶液;
(2)改性PVB预聚体的合成:在上述PVB溶液中,在冰浴条件下(<10℃),加入与PVB摩尔比1:2的多亚甲基多苯基多异氰酸酯(PADI),加热到70℃,反应1.5h,得到混合均匀的预聚物粘液;
(3)改性PVB聚合物溶液的合成:将上述所得PVB预聚物粘液在惰性气体保护下,加入与PVB摩尔比为1:2的1,4-丁二醇(BDO),45℃下干燥10h,得到改性的PVB聚合物溶液;
(4)改性PVB聚合物电解质膜的制备:将所述改性PVB聚合物溶液流延成膜,50℃下真空干燥24h,将其取出即得到改性PVB聚合物电解质膜。
实施例4
一种制备改性PVB聚合物电解质膜的方法,包括如下步骤:
(1)PVB溶液的配制:在三口烧瓶中加入PVB和NMP溶液,PVB、NMP溶液质量比1:12,在惰性气体保护下搅拌30min,混合均匀得到澄清透明的溶液;
(2)改性PVB预聚体的合成:在上述PVB溶液中,在冰浴条件下(<10℃),加入与PVB摩尔比1:1.5的六亚甲基二异氰酸酯(HDI),加热到50℃,反应2.5h,得到混合均匀的预聚物粘液;
(3)改性PVB聚合物溶液的合成:将上述所得PVB预聚物粘液在惰性气体保护下,加入与PVB摩尔比为1:1.5的二乙基甲苯二胺(DETDA),55℃下干燥9h,得到改性的PVB聚合物溶液;
(4)改性PVB聚合物电解质膜的制备:将所述改性PVB聚合物溶液流延成膜,50℃下真空干燥24h,将其取出即得改性PVB聚合物电解质膜。
对比实施例
本发明的对比例PVB聚合物电解质膜的制备方法包括如下步骤。
在烧瓶中分别加入1.0g PVB和15gNMP,并搅拌反应均匀得制膜液体,将获得的均匀制膜液于玻璃板上流延成膜,并在45℃下干燥12h,即得PVB聚合物电解质膜。
因此,本发明通过对PVB进行化学交联,能有效的提高PVB聚合物电解质膜的离子电导率,热稳定性和机械强度也有所提高。
上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本发明的权利要求所涵盖。
Claims (5)
1.一种制备改性PVB聚合物电解质膜的方法,其特征在于,包括如下步骤:
(1)PVB溶液的配制:在惰性气体保护下,将PVB、NMP按照质量比1:(8~18)搅拌,得到澄清透明的溶液;
(2)改性PVB预聚体的合成:在上述PVB溶液中,在冰浴条件下,加入与PVB摩尔比1:(1~3)的异氰酸酯,加热到40~90℃,反应0.5~3h,得到混合均匀的预聚物粘液;
(3)改性PVB聚合物溶液的合成:将所得PVB预聚物粘液在惰性气体保护下,加入与PVB摩尔比为1:(1~3)的多元醇或多元胺,35~60℃下干燥8~12h,得到改性的PVB聚合物溶液;
(4)改性PVB聚合物电解质膜的制备:将所述改性PVB聚合物溶液流延成膜,50℃下真空干燥24h,即得改性PVB聚合物电解质膜。
2.根据权利要求1所述的制备改性PVB聚合物电解质膜的方法,其特征在于:在所述步骤(2)中,异氰酸酯选自甲苯二异氰酸酯TDI、二苯基甲烷二异氰酸酯MDI、多亚甲基多苯基多异氰酸酯PADI、六亚甲基二异氰酸酯HDI、1,5-萘二异氰酸酯NDI、异佛尔酮二异氰酸酯IPDI、间二亚甲基二异氰酸酯XDI、对苯二异氰酸酯PPDI、二甲基联苯二异氰酸酯TODI、三苯基甲烷三异氰酸酯TTI、硫代磷酸三苯基异氰酸酯TPTI。
3.根据权利要求1所述的制备改性PVB聚合物电解质膜的方法,其特征在于:所述步骤(2)中,冰浴条件为<10℃。
4.根据权利要求1所述的制备改性PVB聚合物电解质膜的方法,其特征在于:所述步骤(3)中,多元醇类选自1,4-丁二醇BDO、乙二醇、丙三醇、二乙二醇、l,4-环己醇、新戊二醇。
5.根据权利要求1所述的制备改性PVB聚合物电解质膜的方法,其特征在于:所述步骤(3)中,多元胺选自乙二胺、3,3'-二氯-4,4'-二氨基二苯甲烷MOCA、二乙基甲苯二胺DETDA、3,5-二甲硫基甲苯二胺。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201510811460.7A CN105428709B (zh) | 2015-11-19 | 2015-11-19 | 制备改性pvb聚合物电解质膜的方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201510811460.7A CN105428709B (zh) | 2015-11-19 | 2015-11-19 | 制备改性pvb聚合物电解质膜的方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN105428709A CN105428709A (zh) | 2016-03-23 |
CN105428709B true CN105428709B (zh) | 2017-12-01 |
Family
ID=55506748
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201510811460.7A Expired - Fee Related CN105428709B (zh) | 2015-11-19 | 2015-11-19 | 制备改性pvb聚合物电解质膜的方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN105428709B (zh) |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106025350B (zh) * | 2016-06-29 | 2018-09-07 | 常州伟达塑胶有限公司 | 以pvb为基材的凝胶电解质的制备方法及其在锂电池中的应用 |
CN109494411B (zh) * | 2018-10-31 | 2021-08-31 | 中南大学 | 一种低温柔性聚合物固态电解质及其制备方法和应用 |
CN114195978B (zh) * | 2021-12-30 | 2023-06-20 | 广东粤港澳大湾区黄埔材料研究院 | 一种聚氨酯固态电解质及其制备方法与应用 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH1050141A (ja) * | 1996-07-29 | 1998-02-20 | Tdk Corp | 高分子電解質および電気化学デバイス |
CN101381501A (zh) * | 2008-10-30 | 2009-03-11 | 北京科技大学 | 一种聚合物固体电解质膜及其制备方法 |
CN102324559A (zh) * | 2011-09-16 | 2012-01-18 | 中国科学院化学研究所 | 一种聚合物电解质及其制备方法与应用 |
JP2014175203A (ja) * | 2013-03-11 | 2014-09-22 | Kuraray Co Ltd | 高分子ゲル電解質および高分子ゲル電解質の製造方法 |
CN104538672A (zh) * | 2014-12-31 | 2015-04-22 | 长沙理工大学 | 一种固态聚合物电解质多孔膜膜液及其制膜方法 |
Family Cites Families (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2011181441A (ja) * | 2010-03-03 | 2011-09-15 | Sony Corp | 円筒型非水電解質電池 |
-
2015
- 2015-11-19 CN CN201510811460.7A patent/CN105428709B/zh not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH1050141A (ja) * | 1996-07-29 | 1998-02-20 | Tdk Corp | 高分子電解質および電気化学デバイス |
CN101381501A (zh) * | 2008-10-30 | 2009-03-11 | 北京科技大学 | 一种聚合物固体电解质膜及其制备方法 |
CN102324559A (zh) * | 2011-09-16 | 2012-01-18 | 中国科学院化学研究所 | 一种聚合物电解质及其制备方法与应用 |
JP2014175203A (ja) * | 2013-03-11 | 2014-09-22 | Kuraray Co Ltd | 高分子ゲル電解質および高分子ゲル電解質の製造方法 |
CN104538672A (zh) * | 2014-12-31 | 2015-04-22 | 长沙理工大学 | 一种固态聚合物电解质多孔膜膜液及其制膜方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN105428709A (zh) | 2016-03-23 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Wang et al. | Polymer-laden composite lignin-based electrolyte membrane for high-performance lithium batteries | |
US8865844B2 (en) | Electrode, method of preparing the same, binder composition, lithium battery containing the electrode and the binder composition | |
KR100790849B1 (ko) | 폴리우레탄 바인더, 이를 포함하는 전극 및 상기 전극을채용한 리튬 전지 | |
CN1927921B (zh) | 含有多孔聚合物骨架的锂离子导电凝胶膜及其制备方法 | |
CN105428709B (zh) | 制备改性pvb聚合物电解质膜的方法 | |
CN107394264B (zh) | 耐高温的水性聚氨酯固态电解质及其制备方法 | |
Yang et al. | Electrospun octa (3-chloropropyl)-polyhedral oligomeric silsesquioxane-modified polyvinylidene fluoride/poly (acrylonitrile)/poly (methylmethacrylate) gel polymer electrolyte for high-performance lithium ion battery | |
CN103904278B (zh) | 锂离子二次电池及其隔离膜及制备方法 | |
CN111095654B (zh) | 二次电池固体电解质组合物和由其制备的固体电解质 | |
CN103804892A (zh) | 一种聚合物多孔膜及其制备方法和在凝胶聚合物电解质中的应用 | |
Liu et al. | Poly (vinylidene fluoride) separators for next‐generation lithium based batteries | |
CN104364948A (zh) | 电极保护膜形成剂 | |
AU2021103008A4 (en) | Self-healing three-dimensional cross-linked polymer electrolyte with wide temperature range, preparation thereof and lithium ion battery | |
US6077897A (en) | Polymeric composite electrolyte and process for producing same | |
Tamate et al. | Extremely Tough, Stretchable Gel Electrolytes with Strong Interpolymer Hydrogen Bonding Prepared Using Concentrated Electrolytes to Stabilize Lithium‐Metal Anodes | |
CN115160233B (zh) | 一种自适应形变的弹性体电解质、电极及电池 | |
Davletbaeva et al. | Gel-polymer electrolytes based on polyurethane ionomers for lithium power sources | |
Meng et al. | Self-healing electrochromic energy storage devices based on PEDOT: PSS | |
Grewal et al. | Increasing the ionic conductivity and lithium-ion transport of photo-cross-linked polymer with hexagonal arranged porous film hybrids | |
KR102133477B1 (ko) | Uv 경화형 우레탄 폴리머-고체전해질 및 이의 제조방법 | |
Yao et al. | Enhancing Cellulose‐Based Separator with Polyethyleneimine and Polyvinylidene Fluoride‐Hexafluoropropylene Interpenetrated 3D Network for Lithium Metal Batteries | |
Li et al. | Ultrathin thiol-ene crosslinked polymeric electrolyte for solid-state and high-performance lithium metal batteries | |
US20140106235A1 (en) | Separator for nonaqueous electrolyte electricity storage devices and nonaqueous electrolyte electricity storage device | |
Fu et al. | Regulating Li ions transportation and deposition with polydopamine/polyethyleneimine functional separator for superior Li metal battery | |
CN112820938B (zh) | 一种具有半互穿网络结构的离子凝胶电解质及其制备方法和用途 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20171201 Termination date: 20181119 |