RU2739453C2 - Электропроводящие гидрофильные сополимеры - Google Patents
Электропроводящие гидрофильные сополимеры Download PDFInfo
- Publication number
- RU2739453C2 RU2739453C2 RU2018134106A RU2018134106A RU2739453C2 RU 2739453 C2 RU2739453 C2 RU 2739453C2 RU 2018134106 A RU2018134106 A RU 2018134106A RU 2018134106 A RU2018134106 A RU 2018134106A RU 2739453 C2 RU2739453 C2 RU 2739453C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- copolymer
- mixture
- water
- hydrophilic
- hydrophobic monomer
- Prior art date
Links
- 229920001480 hydrophilic copolymer Polymers 0.000 title claims abstract description 15
- 229920001577 copolymer Polymers 0.000 claims abstract description 75
- 239000000178 monomer Substances 0.000 claims abstract description 75
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 68
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 55
- 230000002209 hydrophobic effect Effects 0.000 claims abstract description 40
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 36
- 239000003431 cross linking reagent Substances 0.000 claims abstract description 29
- 239000011149 active material Substances 0.000 claims abstract description 26
- NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N Acrylonitrile Chemical compound C=CC#N NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 18
- WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N N-Vinyl-2-pyrrolidone Chemical compound C=CN1CCCC1=O WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 18
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 claims abstract description 16
- FBCQUCJYYPMKRO-UHFFFAOYSA-N prop-2-enyl 2-methylprop-2-enoate Chemical compound CC(=C)C(=O)OCC=C FBCQUCJYYPMKRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 13
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 12
- WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N Hydroxyethyl methacrylate Chemical compound CC(=C)C(=O)OCCO WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 7
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims abstract description 7
- VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N Methyl methacrylate Chemical compound COC(=O)C(C)=C VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 5
- 229920001609 Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) Polymers 0.000 claims abstract description 5
- QTKPMCIBUROOGY-UHFFFAOYSA-N 2,2,2-trifluoroethyl 2-methylprop-2-enoate Chemical compound CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)F QTKPMCIBUROOGY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 3
- FIQBJLHOPOSODG-UHFFFAOYSA-N 2-[2-(2-methylprop-2-enoyloxy)ethoxycarbonyl]benzoic acid Chemical compound CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O FIQBJLHOPOSODG-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 3
- BESKSSIEODQWBP-UHFFFAOYSA-N 3-tris(trimethylsilyloxy)silylpropyl 2-methylprop-2-enoate Chemical compound CC(=C)C(=O)OCCC[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C BESKSSIEODQWBP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 3
- JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N Ethyl acrylate Chemical compound CCOC(=O)C=C JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 3
- 239000004372 Polyvinyl alcohol Substances 0.000 claims abstract description 3
- HSFWRNGVRCDJHI-UHFFFAOYSA-N alpha-acetylene Natural products C#C HSFWRNGVRCDJHI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 3
- PNJWIWWMYCMZRO-UHFFFAOYSA-N pent‐4‐en‐2‐one Natural products CC(=O)CC=C PNJWIWWMYCMZRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 3
- 229920001197 polyacetylene Polymers 0.000 claims abstract description 3
- 229920002451 polyvinyl alcohol Polymers 0.000 claims abstract description 3
- 229920000767 polyaniline Polymers 0.000 claims abstract 2
- 229920000128 polypyrrole Polymers 0.000 claims abstract 2
- 230000036571 hydration Effects 0.000 claims description 24
- 238000006703 hydration reaction Methods 0.000 claims description 24
- 238000006116 polymerization reaction Methods 0.000 claims description 21
- OZAIFHULBGXAKX-UHFFFAOYSA-N 2-(2-cyanopropan-2-yldiazenyl)-2-methylpropanenitrile Chemical group N#CC(C)(C)N=NC(C)(C)C#N OZAIFHULBGXAKX-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 19
- 229920001467 poly(styrenesulfonates) Polymers 0.000 claims description 12
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims description 8
- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 7
- 239000003505 polymerization initiator Substances 0.000 claims description 6
- DBCAQXHNJOFNGC-UHFFFAOYSA-N 4-bromo-1,1,1-trifluorobutane Chemical compound FC(F)(F)CCCBr DBCAQXHNJOFNGC-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N Methyl acrylate Chemical compound COC(=O)C=C BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N ethylene glycol dimethacrylate Substances CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)C(C)=C STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 229960002796 polystyrene sulfonate Drugs 0.000 claims description 3
- 239000011970 polystyrene sulfonate Substances 0.000 claims description 3
- 229920002818 (Hydroxyethyl)methacrylate Polymers 0.000 claims description 2
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-O Ammonium Chemical compound [NH4+] QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-O 0.000 claims description 2
- CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-M Methacrylate Chemical compound CC(=C)C([O-])=O CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 2
- 125000005399 allylmethacrylate group Chemical group 0.000 claims description 2
- 125000005395 methacrylic acid group Chemical group 0.000 claims description 2
- 230000000887 hydrating effect Effects 0.000 claims 1
- 239000012736 aqueous medium Substances 0.000 abstract description 7
- CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N Methacrylic acid Chemical compound CC(=C)C(O)=O CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 3
- 239000004793 Polystyrene Substances 0.000 abstract description 2
- JXLHNMVSKXFWAO-UHFFFAOYSA-N azane;7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonic acid Chemical compound N.OS(=O)(=O)C1=CC=C(F)C2=NON=C12 JXLHNMVSKXFWAO-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 2
- 229920002223 polystyrene Polymers 0.000 abstract description 2
- SMZOUWXMTYCWNB-UHFFFAOYSA-N 2-(2-methoxy-5-methylphenyl)ethanamine Chemical compound COC1=CC=C(C)C=C1CCN SMZOUWXMTYCWNB-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 1
- NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N 2-Propenoic acid Natural products OC(=O)C=C NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 1
- WFYUNCXOGJSZPD-UHFFFAOYSA-N diazanium ethyl 2-methylprop-2-enoate sulfate Chemical compound C(C(=C)C)(=O)OCC.S(=O)(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+] WFYUNCXOGJSZPD-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 150000004702 methyl esters Chemical class 0.000 abstract 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 15
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 12
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 11
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 9
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 9
- 229920000144 PEDOT:PSS Polymers 0.000 description 6
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 6
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 6
- 229920001940 conductive polymer Polymers 0.000 description 6
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 5
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 5
- 239000003513 alkali Substances 0.000 description 4
- 239000003999 initiator Substances 0.000 description 4
- 239000011244 liquid electrolyte Substances 0.000 description 4
- WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N Acetonitrile Chemical compound CC#N WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 3
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 3
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 3
- 239000012267 brine Substances 0.000 description 3
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 3
- 238000004132 cross linking Methods 0.000 description 3
- 230000005693 optoelectronics Effects 0.000 description 3
- 238000006479 redox reaction Methods 0.000 description 3
- HPALAKNZSZLMCH-UHFFFAOYSA-M sodium;chloride;hydrate Chemical compound O.[Na+].[Cl-] HPALAKNZSZLMCH-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 3
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-L Carbonate Chemical compound [O-]C([O-])=O BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2
- VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-M Chloride anion Chemical compound [Cl-] VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- WQZGKKKJIJFFOK-GASJEMHNSA-N Glucose Natural products OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O WQZGKKKJIJFFOK-GASJEMHNSA-N 0.000 description 2
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 2
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910019142 PO4 Inorganic materials 0.000 description 2
- ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N Potassium Chemical compound [K] ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N Tetrahydrofuran Chemical compound C1CCOC1 WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 150000001450 anions Chemical class 0.000 description 2
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 2
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 2
- 150000001768 cations Chemical class 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 239000008103 glucose Substances 0.000 description 2
- 239000007970 homogeneous dispersion Substances 0.000 description 2
- 239000008240 homogeneous mixture Substances 0.000 description 2
- 239000012456 homogeneous solution Substances 0.000 description 2
- 229920001477 hydrophilic polymer Polymers 0.000 description 2
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 description 2
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-K phosphate Chemical compound [O-]P([O-])([O-])=O NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 2
- 239000010452 phosphate Substances 0.000 description 2
- 239000011591 potassium Substances 0.000 description 2
- 229910052700 potassium Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 2
- 230000001953 sensory effect Effects 0.000 description 2
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 2
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 2
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 238000010146 3D printing Methods 0.000 description 1
- 239000004971 Cross linker Substances 0.000 description 1
- KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N Ruthenium Chemical compound [Ru] KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L Sodium Carbonate Chemical compound [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 230000002378 acidificating effect Effects 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 239000012612 commercial material Substances 0.000 description 1
- 239000000109 continuous material Substances 0.000 description 1
- JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L copper(II) sulfate pentahydrate Chemical compound O.O.O.O.O.[Cu+2].[O-]S([O-])(=O)=O JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- QFKWSRIUZIYLCK-UHFFFAOYSA-J copper;disodium;hydrogen carbonate;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;hydroxide;sulfate Chemical compound [OH-].[Na+].[Na+].[Cu+2].OC([O-])=O.[O-]S([O-])(=O)=O.OC(=O)CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O QFKWSRIUZIYLCK-UHFFFAOYSA-J 0.000 description 1
- 239000012776 electronic material Substances 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 239000010439 graphite Substances 0.000 description 1
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000037427 ion transport Effects 0.000 description 1
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 1
- 229910052746 lanthanum Inorganic materials 0.000 description 1
- FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N lanthanum atom Chemical compound [La] FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N n,n'-methylenebisacrylamide Chemical compound C=CC(=O)NCNC(=O)C=C ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- XWQDTJROXGIDKW-UHFFFAOYSA-N n-(1-hydroxy-2,2-dimethoxyethyl)prop-2-enamide Chemical compound COC(OC)C(O)NC(=O)C=C XWQDTJROXGIDKW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000012457 nonaqueous media Substances 0.000 description 1
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 1
- 239000004014 plasticizer Substances 0.000 description 1
- 229920006254 polymer film Polymers 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N propylene carbonate Chemical compound CC1COC(=O)O1 RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000010526 radical polymerization reaction Methods 0.000 description 1
- 230000027756 respiratory electron transport chain Effects 0.000 description 1
- 229910052707 ruthenium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001509 sodium citrate Substances 0.000 description 1
- NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K sodium citrate Chemical compound O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C([O-])=O NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 1
- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 1
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 1
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 1
- YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N tetrahydrofuran Natural products C=1C=COC=1 YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- -1 that is Substances 0.000 description 1
- 238000012719 thermal polymerization Methods 0.000 description 1
- 229910052720 vanadium Inorganic materials 0.000 description 1
- GPPXJZIENCGNKB-UHFFFAOYSA-N vanadium Chemical compound [V]#[V] GPPXJZIENCGNKB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08F—MACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
- C08F2/00—Processes of polymerisation
- C08F2/12—Polymerisation in non-solvents
- C08F2/16—Aqueous medium
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B33—ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
- B33Y—ADDITIVE MANUFACTURING, i.e. MANUFACTURING OF THREE-DIMENSIONAL [3-D] OBJECTS BY ADDITIVE DEPOSITION, ADDITIVE AGGLOMERATION OR ADDITIVE LAYERING, e.g. BY 3-D PRINTING, STEREOLITHOGRAPHY OR SELECTIVE LASER SINTERING
- B33Y70/00—Materials specially adapted for additive manufacturing
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08F—MACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
- C08F2/00—Processes of polymerisation
- C08F2/46—Polymerisation initiated by wave energy or particle radiation
- C08F2/48—Polymerisation initiated by wave energy or particle radiation by ultraviolet or visible light
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08F—MACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
- C08F220/00—Copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and only one being terminated by only one carboxyl radical or a salt, anhydride ester, amide, imide or nitrile thereof
- C08F220/02—Monocarboxylic acids having less than ten carbon atoms; Derivatives thereof
- C08F220/10—Esters
- C08F220/12—Esters of monohydric alcohols or phenols
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08F—MACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
- C08F220/00—Copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and only one being terminated by only one carboxyl radical or a salt, anhydride ester, amide, imide or nitrile thereof
- C08F220/02—Monocarboxylic acids having less than ten carbon atoms; Derivatives thereof
- C08F220/10—Esters
- C08F220/40—Esters of unsaturated alcohols, e.g. allyl (meth)acrylate
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08F—MACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
- C08F220/00—Copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and only one being terminated by only one carboxyl radical or a salt, anhydride ester, amide, imide or nitrile thereof
- C08F220/02—Monocarboxylic acids having less than ten carbon atoms; Derivatives thereof
- C08F220/42—Nitriles
- C08F220/44—Acrylonitrile
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08F—MACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
- C08F226/00—Copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by a single or double bond to nitrogen or by a heterocyclic ring containing nitrogen
- C08F226/06—Copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by a single or double bond to nitrogen or by a heterocyclic ring containing nitrogen by a heterocyclic ring containing nitrogen
- C08F226/10—N-Vinyl-pyrrolidone
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08F—MACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
- C08F271/00—Macromolecular compounds obtained by polymerising monomers on to polymers of nitrogen-containing monomers as defined in group C08F26/00
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08F—MACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
- C08F273/00—Macromolecular compounds obtained by polymerising monomers on to polymers of sulfur-containing monomers as defined in group C08F28/00
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08F—MACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
- C08F281/00—Macromolecular compounds obtained by polymerising monomers on to polymers of monomers having carbon-to-carbon triple bonds as defined in group C08F38/00
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L25/00—Compositions of, homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by an aromatic carbocyclic ring; Compositions of derivatives of such polymers
- C08L25/18—Homopolymers or copolymers of aromatic monomers containing elements other than carbon and hydrogen
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L65/00—Compositions of macromolecular compounds obtained by reactions forming a carbon-to-carbon link in the main chain; Compositions of derivatives of such polymers
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09J—ADHESIVES; NON-MECHANICAL ASPECTS OF ADHESIVE PROCESSES IN GENERAL; ADHESIVE PROCESSES NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE; USE OF MATERIALS AS ADHESIVES
- C09J4/00—Adhesives based on organic non-macromolecular compounds having at least one polymerisable carbon-to-carbon unsaturated bond ; adhesives, based on monomers of macromolecular compounds of groups C09J183/00 - C09J183/16
- C09J4/06—Organic non-macromolecular compounds having at least one polymerisable carbon-to-carbon unsaturated bond in combination with a macromolecular compound other than an unsaturated polymer of groups C09J159/00 - C09J187/00
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01B—CABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
- H01B1/00—Conductors or conductive bodies characterised by the conductive materials; Selection of materials as conductors
- H01B1/06—Conductors or conductive bodies characterised by the conductive materials; Selection of materials as conductors mainly consisting of other non-metallic substances
- H01B1/12—Conductors or conductive bodies characterised by the conductive materials; Selection of materials as conductors mainly consisting of other non-metallic substances organic substances
- H01B1/122—Ionic conductors
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01B—CABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
- H01B1/00—Conductors or conductive bodies characterised by the conductive materials; Selection of materials as conductors
- H01B1/06—Conductors or conductive bodies characterised by the conductive materials; Selection of materials as conductors mainly consisting of other non-metallic substances
- H01B1/12—Conductors or conductive bodies characterised by the conductive materials; Selection of materials as conductors mainly consisting of other non-metallic substances organic substances
- H01B1/124—Intrinsically conductive polymers
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01G—CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
- H01G4/00—Fixed capacitors; Processes of their manufacture
- H01G4/002—Details
- H01G4/005—Electrodes
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01G—CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
- H01G4/00—Fixed capacitors; Processes of their manufacture
- H01G4/002—Details
- H01G4/005—Electrodes
- H01G4/01—Form of self-supporting electrodes
-
- 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
- H01M10/06—Lead-acid accumulators
-
- 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
- H01M10/06—Lead-acid accumulators
- H01M10/08—Selection of materials as electrolytes
- H01M10/10—Immobilising of electrolyte
-
- 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
- H01M2300/0002—Aqueous electrolytes
-
- 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
- H01M2300/0085—Immobilising or gelification of electrolyte
-
- 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
-
- 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
- Y02E60/13—Energy storage using capacitors
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Polymers & Plastics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Addition Polymer Or Copolymer, Post-Treatments, Or Chemical Modifications (AREA)
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
- Polyoxymethylene Polymers And Polymers With Carbon-To-Carbon Bonds (AREA)
- Liquid Crystal (AREA)
- Electrochromic Elements, Electrophoresis, Or Variable Reflection Or Absorption Elements (AREA)
- Polymerisation Methods In General (AREA)
- Electric Double-Layer Capacitors Or The Like (AREA)
- Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способу образования гомогенного, изотропного, сшитого электронно-активного гидрофильного сополимера, к сополимеру, полученному вышеуказанным способом, к электрохимической ячейке и суперконденсатору, содержащим вышеуказанный сополимер. Способ образования сшитого электронно-активного гидрофильного сополимера заключается в том, что вначале смешивают электронно-активный по своей природе материал с водой с образованием промежуточной смеси. Далее к промежуточной смеси добавляют по меньшей мере один гидрофильный мономер, по меньшей мере один гидрофобный мономер и по меньшей мере один сшивающий агент с образованием смеси сомономеров. Затем проводят полимеризацию полученной смеси мономеров. При этом количество воды в смеси сомономеров составляет от 5 до 50 мас.% от общей массы смеси сомономеров. В качестве электронно-активного по своей природе материала используют полиэтилендиокситиофен: полистиролсульфонат, полипиррол, полианилин, полиацетилен или их комбинации. В качестве гидрофильного мономера используют метакриловую кислоту, 2-гидроксиэтилметакрилат, этилакрилат, винилпирролидон, метиловый эфир акриловой кислоты, монометакрилоилоксиэтилфталат, сульфатоэтилметакрилат аммония, поливиниловый спирт или их комбинации. В качестве гидрофобного мономера используют метилметакрилат, аллилметакрилат, акрилонитрил, метакрилоксипропилтрис(триметилсилокси)силан, 2,2,2-трифторэтилметакрилат или их комбинации. Электрохимическая ячейка содержит вышеуказанный сополимер и воду или водный электролит. Суперконденсатор содержит два электрода и вышеуказанный сополимер, расположенный между ними. Изобретение позволяет получить сополимер, обладающий высокой электрической проводимостью и хорошими свойствами воды, приводящими к улучшенным характеристикам в водных средах электронных систем. 4 н. и 20 з.п. ф-лы, 2 ил., 2 табл., 2 пр.
Description
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к электронно-активным гидрофильным полимерам и их получению.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Известны полимеры, обладающие по своей природе электронной проводимостью, и под ними следует понимать материалы, в которых процесс проводимости главным образом зависит от переноса электронов. В этом состоит отличие от полимеров с ионной проводимостью, где процесс проводимости главным образом зависит от переноса ионов.
В результате своей электронной проводимости полимеры с электронной проводимостью могут применяться в электронных системах, таких как автомобильные аккумуляторы, экраны мобильных телефонов и экраны компьютеров. Функционирование данных электронных систем зависит от передачи и надлежащего контроля электронов. Полимеры с электронной проводимостью включают полиацетилен, который достиг электрических проводимостей 107 См/м, приближаясь к электрической проводимости типичных металлов, в то время как коммерческие материалы, доставляемые в виде дисперсий в воде, например, полиэтилендиокситиофен:полистиролсульфонат (PEDOT:PSS, от англ. polyethylenedioxythiophene:polystyrene sulphonate) (PEDOT:PSS, коммерчески доступный как Clevios 500®), обладают проводимостью 3×104 См/м и превышают проводимость графита, обычно используемого в качестве проводника в электрохимических ячейках.
Однако полимеры с электронной проводимостью обладают плохими водными свойствами, и это ограничивает их применимость в водных средах. Данные полимеры с электронной проводимостью становятся нестабильными при диспергировании или растворении в водных средах. Поэтому их наиболее часто используют, когда они сухие, и у них очень ограниченное применение в электронных системах со средой на водной основе, например, автомобильных аккумуляторах. Среды на водной основе в электронных системах могут представлять собой солевой раствор, кислые или щелочные водные среды.
Кроме того, полимеры с электронной проводимостью могут быть непростыми для производства, и обычно их производят в виде несамоподдерживающейся пленки. Ввиду их несамоподдерживающейся природы, полимеризацию проводят на твердой подложке, такой как лист стекла, для образования данных полимеров. Результирующий полимер, по сути, представляет собой в большей мере двумерную пленку, нежели объемную трехмерную структуру.
Из уровня техники известен GB 2479449, который касается образования соединения между слоем электронно-проводящего материала и слоем ионно-проводящего материала. Однако этот документ не позволяет достичь конкретных целей, поставленных в нем. Также известен GB 2380055, но этот документ касается ионной (не электронной) проводимости. Другие материалы раскрыты в RU 2252468 (свинцово-кислотные аккумуляторы), KR 20100039910 А (светодиодные дисплеи), RU 2576425 С2 (сенсорные экраны), CN 104252973 А (суперконденсаторы) и ЕР 2774538 А1 (сенсоры).
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Было обнаружено, что при смешивании в определенной последовательности смесь сомономеров, содержащая по меньшей мере один гидрофобный мономер, по меньшей мере один гидрофильный мономер, воду, по меньшей мере один сшивающий агент и электронно-активный по своей природе материал, дает (после полимеризации) новый электронно-активный гидрофильный сополимер. Данный материал является гомогенным и изотропным по своим проводящим свойствам и по своим водным свойствам. Он является гидрофильным, сшитым и электронно-проводящим по всей своей структуре.
В результате своей гидрофильности сополимеры, описанные в данном документе, обладают хорошими свойствами воды, приводящими к улучшенным характеристикам в водных средах электронных систем (существующие гидрофильные материалы являются ионопроводящими, а не электронно-проводящими). Данные сополимеры стабильны в широком спектре разных сред на водной основе, и функционируют хорошо не только в дистиллированной деионизированной (ДД) воде, но и в водных средах, таких как солевой раствор, раствор кислоты или щелочи. Кроме того, сополимеры, описанные в данном документе, также обладают превосходными механическими свойствами и электрической проводимостью. В связи с этим сополимерные материалы, описанные в данном документе, имеют широкую применимость в электронных системах, включая системы со средами на водной основе, такие как автомобильные аккумуляторы. В этом состоит отличие от существующих электронных материалов, таких как PEDOT:PSS, который обычно используется только в сухих средах ввиду своих плохих водных свойств.
Кроме того, особая последовательность смешивания, используемая для получения смеси сомономеров, позволяет добиться объемной трехмерной структуры сополимера (а не в значительной мере двумерной полимерной пленки). Полученный сополимер является самоподдерживающимся, и, в связи с этим, его не нужно полимеризовать на субстрате.
В соответствии с первым аспектом настоящего изобретения, предложен способ образования сшитого электронно-активного гидрофильного сополимера, включающий следующие стадии:
a. смешивание электронно-активного по своей природе материала с водой с образованием промежуточной смеси;
b. добавление по меньшей мере одного гидрофильного мономера, по меньшей мере одного гидрофобного мономера и по меньшей мере одного сшивающего агента к промежуточной смеси с образованием смеси сомономеров;
c. полимеризация смеси сомономеров.
В соответствии со вторым аспектом настоящего изобретения, предложен гомогенный, изотропный, электронно-активный гидрофильный сополимер, получаемый способом согласно первому аспекту изобретения.
В соответствии с третьим аспектом настоящего изобретения, предложена смесь сомономеров, включающая по меньшей мере один гидрофобный мономер, по меньшей мере один гидрофильный мономер, воду, по меньшей мере один сшивающий агент и электронно-активный по своей природе материал.
Другие аспекты охарактеризованы в независимых пунктах и включают целый ряд промышленных продуктов, используемых в электронных системах. Одним из таких промышленных продуктов является суперконденсатор. Благодаря своим улучшенным электронным свойствам, сополимеры, описанные в данном документе, можно использовать в качестве компонента-электролита в системе супер конденсатора. Когда сополимеры, описанные в данном документе, используют в данном контексте, полученный суперконденсатор достигает особенно высоких значений емкости. Кроме того, благодаря улучшенным механическим свойствам и самоподдерживающейся природе сополимеров, описанных в данном документе, полученный суперконденсатор не требует дополнительного сепаратора.
Описание предпочтительных вариантов осуществления изобретения
В контексте настоящего документа термин «мономер» принимает свое обычное значение в данной области техники и таким образом относится к молекулярному соединению, которое может химически связываться с другим мономером для образования полимера.
В контексте настоящего документа термин «смесь сомономеров» принимает свое обычное значение в данной области техники и таким образом относится к раствору или дисперсии смешиваемых мономеров, которая при полимеризации образует сополимер.
В контексте настоящего документа термин «сшивающий агент» относится к молекулярному соединению, способному образовывать химические связи между полимерными цепями, и включает соединения, такие как метиленбисакриламид, N-(1-гидрокси-2,2-диметоксиэтил)акриламид, аллилметакрилат и этиленгликольдиметакрилат. Аллилметакрилат и этиленгликольдиметакрилат являются предпочтительными. Сшивающий агент может быть гидрофобным или гидрофильным.
В контексте настоящего документа термин «инициатор полимеризации» принимает свое обычное значение в данной области техники и таким образом относится к агенту, способному инициировать процесс химической полимеризации, например, свободнорадикальной полимеризации. Азобисизобутиронитрил (AIBN, от англ. - azobisisobutyronitrile) и гидрокси-2-метилприофенон являются примерами таких инициаторов. Азобисизобутиронитрил (AIBN) практичен тогда, когда полимеризация происходит за счет тепловых средств, а 2-гидрокси-2-метилприофенон подходит для применения в УФ (ультрафиолетовое излучение)-полимеризации.
В контексте настоящего документа термин «промежуточная смесь» относится к раствору или дисперсии, к которым добавляют дополнительные компоненты. Например, в контексте образования смеси сомономеров термин «промежуточная смесь» относится к смеси, включающей некоторые, но не все компоненты полной смеси сомономеров.
В контексте настоящего документа термин «сополимер» принимает свое обычное значение в данной области техники и таким образом относится к полимеру, чьи полимерные цепи содержат два или более разных типов мономеров.
В контексте настоящего документа термин «свойства воды», при использовании в отношении полимерного материала, относится к свойствам и поведению того полимерного материала в отношении воды и других водных сред, таких как солевой раствор, то есть его гидрофильности и стабильности в водной среде.
В контексте настоящего документа термин «гомогенный», при использовании в отношении полимерного материала, относится к полимерному материалу, чьи физические свойства (например, свойства проводимости и свойства воды) по существу являются одинаковыми по всей его структуре.
В контексте настоящего документа термин «изотропный», при использовании в отношении полимерного материала, относится к полимерному материалу, чьи свойства являются одинаковыми во всех направлениях.
В контексте настоящего документа термин «гомогенный», при использовании в отношении смеси сомономеров, относится к раствору или дисперсии сомономеров, содержащим смешиваемые мономеры, которые равномерно растворены или смешаны.
В контексте настоящего документа термин «гидрофильный полимер» относится к полимеру, который растворяется в воде, когда он не сшит и поглощает воду и набухает с образованием стабильной упругой твердой фазы, будучи сшитым.
В контексте настоящего документа термин «гидрофильный мономер» принимает свое обычное значение в данной области техники и, таким образом, относится к мономеру с аффинностью в отношении молекул воды. Термин «гидрофобный мономер» также принимает свое обычное значение в данной области техники и, таким образом, относится к мономеру, который отталкивает молекулы воды.
В контексте настоящего документа термин «электрически активный» принимает свое обычное значение в данной области техники и, таким образом, может охватывать как электронно-активные, так и ионно-активные материалы.
В контексте настоящего документа термин «электронно-активный материал» принимает свое обычное значение в данной области техники и относится к материалу, в котором процесс проводимости главным образом зависит от переноса электронов, или в котором электрон образуется в результате отдачи на границе контакта.
В контексте настоящего документа термин «электронно-активный по своей природе материал» относится к материалу, который является электронно-активным, не требуя дополнительной модификации для того, чтобы стать электронно-активным.
В контексте настоящего документа термин «ионно-активный материал» принимает свое обычное значение в данной области техники и относится к материалу, в котором процесс проводимости главным образом зависит от переноса ионов.
В контексте настоящего документа термин «вода» в качестве компонента в промежуточной смеси или смеси сомономеров относится к добавленной воде, то есть воде, добавленной к остальным компонентам, не содержащим какой-либо воды, уже связанной с сырьевыми материалами остальных компонентов, например, когда такие сырьевые материалы подают в виде водного раствора или дисперсии.
В контексте настоящего документа термин «жидкий электролит» принимает свое обычное значение в данной области техники и, таким образом, относится к раствору катионов (таких как калий, натрий, кальций и магний) и анионов (таких как хлорид, карбонат и фосфат), растворенных в растворителе, таком как вода, ацетонитрил, пропиленкарбонат или тетрагидрофуран. В контексте настоящего документа термин «водный электролит» принимает свое обычное значение в данной области техники и таким образом относится к водному раствору, содержащему катионы (такие как калий, натрий, кальций и магний) и анионы (такие как хлорид, карбонат и фосфат).
В контексте настоящего документа термин «оптоэлектронное устройство отображения» принимает свое обычное значение в данной области техники и таким образом относится к устройству, способному генерировать, обнаруживать и управлять электромагнитной энергией, такой как инфракрасный, ультрафиолетовый или видимый свет.
В соответствии с первым аспектом настоящего изобретения, предложен способ образования сшитого электронно-активного гидрофильного сополимера, включающий следующие стадии:
a. смешивание электронно-активного по своей природе материала с водой с образованиемпромежуточной смеси;
b. добавление по меньшей мере одного гидрофильного мономера, по меньшей мере одного гидрофобного мономера и по меньшей мере одного сшивающего агента к промежуточной смеси с образованием смеси сомономеров;
c. полимеризация смеси сомономеров.
Предпочтительно электронно-активный материал представляет собой полимер.
Было обнаружено, что, при смешивании компонентов в определенной последовательности в соответствии с первым аспектом настоящего изобретения, получают гомогенную смесь сомономеров. В этом состоит отличие от других возможных последовательностей смешивания, где компоненты имеют склонность к отделению в отдельные слои в процессе полимеризации, препятствуя тем самым образованию непрерывного материала. Поскольку указанные проблемы предотвращают с помощью способа, раскрытого в данном документе, то получают непрерывную объемную трехмерную структуру сополимера, имеющую самоподдерживающуюся природу.
Предпочтительно, электронно-активный по своей природе материал представляет собой PEDOT:PSS. Проблемы, связанные с другими последовательностями смешивания, помимо относящихся к описанному здесь способу, особенно ярко выражены для PEDOT:PSS. При этом, когда используют PEDOT:PSS как электронно-активный по своей природе материал в контексте настоящего изобретения, то достигают хороших результатов, как показано в примерах.
Предпочтительно на стадии b по меньшей мере один гидрофильный мономер и по меньшей мере один гидрофобный мономер добавляют к промежуточной смеси перед добавлением сшивающего агента.
Предпочтительно на стадии b. по меньшей мере один гидрофильный мономер добавляют к промежуточной смеси перед добавлением по меньшей мере одного гидрофобного мономера.
Предпочтительно, по меньшей мере один гидрофильный мономер выбран из метакриловой кислоты, гидроксиэтилметакрилата (например, 2-гидроксиэтилметакрилата), этилакрилата, винилпирролидона (например, н-винил-2-пирролидона), метилового эфира акриловой кислоты (например, 2-метилового эфира акриловой кислоты), монометакрилоилоксиэтилфталата, поливинилового спирта, сульфатоэтилметакрилата аммония или их комбинации. Предпочтительно смесь сомономеров содержит один гидрофильный мономер.
Более предпочтительно, по меньшей мере один гидрофильный мономер выбран из винил-2-пирролидона (VP) и 2-гидроксиэтилметакрилата или их комбинации. Более предпочтительно, по меньшей мере один гидрофильный мономер выбран из 1-винил-2-пирролидона (VP) и 2-гидроксиэтилметакрилата или их комбинации.
Предпочтительно, по меньшей мере один гидрофобный мономер выбран из метилметакрилата, акрилонитрила (AN, от англ. - acrylonitrile), метакрилоксипропилтрис(триметилсилокси)силана, 2,2,2-трифторэтилметакрилата, аллилметакрилата или их комбинации. Предпочтительно, смесь сомономеров содержит один гидрофобный мономер.
Более предпочтительно, по меньшей мере один гидрофобный мономер выбран из акрилонитрила и метилметакрилата или их комбинации.
Предпочтительно, по меньшей мере один сшивающий агент выбран из аллилметакрилата или этиленгликольдиметакрилата.
Из приведенных выше определений следует понимать, что термины, используемые выше, не обязательно являются взаимоисключающими. Например, термины «гидрофобный мономер» и «сшивающий агент» не обязательно являются взаимоисключающими. В настоящем изобретении гидрофобный мономер и сшивающий агент могут быть одинаковыми или разными.
Гидрофобный мономер может в определенных вариантах осуществления изобретения быть таким же, как сшивающий агент. Например, в определенных вариантах осуществления изобретения, как сшивающий агент, так и гидрофобный мономер представляют собой аллилметакрилат.
В некоторых вариантах осуществления изобретения гидрофильный мономер и/или гидрофобный мономер являются несшивающими. Отсутствует перекрывание между терминами «несшивающий гидрофобный мономер», «несшивающий гидрофильный мономер» и «сшивающий агент». В данных вариантах осуществления изобретения сшивающий агент, гидрофобный мономер и гидрофильный мономеры представляют собой разные химические соединения.
Предпочтительно гидрофобный мономер представляет собой химическое соединение, отличное от сшивающего агента. В данных вариантах осуществления изобретения использование гидрофобного мономера, отличного от сшивающего агента, обеспечивает возможность образования сополимера с особенно хорошей механической стабильностью, как указано в примерах.
Предпочтительно стадию полимеризации проводят посредством теплового, УФ или гамма-излучения.
Более предпочтительно, стадию полимеризации проводят посредством УФ-или гамма-излучения.
В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления изобретения, смесь сомономеров дополнительно содержит инициатор полимеризации. Инициатор полимеризации может представлять собой азобисизобутиронитрил (AIBN) или 2-гидрокси-2-метилприофенон.
Наличие инициатора полимеризации является особенно предпочтительным, когда полимеризация осуществляется посредством теплового или УФ-излучения. В соответствии с одним вариантом осуществления изобретения, полимеризация осуществляется с помощью тепловых средств, и инициатор представляет собой азобисизобутиронитрил (AIBN). В соответствии с еще одним вариантом осуществления изобретения, полимеризацию проводят посредством УФ-излучения, а инициатор представляет собой 2-гидрокси-2-метилприофенон.
Отдельные компоненты смеси сомономеров должны быть включены в достаточных количествах, так чтобы они однородно смешивались, образуя тем самым гомогенный раствор или дисперсию.
Гидрофобный мономер может присутствовать в количестве от 5 до 80 масс. %, предпочтительно от 5 до 60 масс. %, наиболее предпочтительно от 5 до 20 масс. % от общей массы смеси сомономеров. Гидрофильный мономер может присутствовать в количестве от 5 до 90 масс. %, предпочтительно от 5 до 80 масс. %, наиболее предпочтительно от 50 до 70 масс. % от общей массы смеси сомономеров. Сшивающий агент может присутствовать в смеси сомономеров в количестве от 1 до 25 масс. %, предпочтительно от 2 до 15 масс. %, наиболее предпочтительно от 2 до 10 масс. % от общей массы смеси сомономеров. Электронно-активный по своей природе материал может присутствовать в количестве от 1 до 20 масс. % и наиболее предпочтительно от 2 до 10 масс. %.
Количество воды в смеси сомономеров должно быть достаточным для обеспечения однородно смешанного гомогенного раствора или дисперсии и должно быть достаточным для однородного диспергирования электронно-активного по своей природе материала, который нерастворим в воде. Количество воды в смеси сомономеров может составлять от 1 до 50 масс. %, предпочтительно от 5 до 50 масс. %, наиболее предпочтительно от 5 до 20 масс. % от общей массы смеси сомономеров.
Предпочтительно отношение по меньшей мере одного гидрофильного мономера к по меньшей мере одному гидрофобному мономеру составляет от 20:1 до 1:1, более предпочтительно от 20:1 до 5:1, в частности 10:1 в смеси сомономеров.
Предпочтительно соотношение по меньшей мере один гидрофильный мономер и по меньшей мере один гидрофобный мономер: электронно-активный по своей природе материал составляет от 30:1 до 2:1, более предпочтительно от 6:1 до 3:1 в смеси сомономеров.
Предпочтительно отношение воды к электронно-активному по своей природе материалу составляет от 1:1 до 10:1, предпочтительно от 1:1 до 3:1, в частности, 2:1 в смеси сомономеров.
Было обнаружено, что особенно хороших результатов достигают при использовании компонентов в предпочтительных соотношениях, изложенных выше. При использовании в данных соотношениях компоненты особенно растворимы друг с другом, и это помогает процессу полимеризации и образованию непрерывного объемного сополимерного материала. Указанные соотношения представляют собой объемные соотношения различных компонентов.
В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления изобретения, сополимер гидратируют после полимеризации. Данную стадию гидратации можно осуществлять, используя дистиллированную деионизированную (ДД) воду или водный раствор, как например солевой раствор, концентрированный солевой раствор, раствор кислоты или щелочи. Когда для стадии гидратации используют солевой раствор, то солевой раствор предпочтительно содержит от 0,002 г/см3 до 0,1 г/см3 NaCl в воде, более предпочтительно 0,009 г/см3 NaCl в воде. Когда для стадии гидратации используют концентрированный солевой раствор, то концентрированный солевой раствор предпочтительно содержит 0,3 г/см3 NaCl в воде. Когда для стадии гидратации используют раствор кислоты, то кислота предпочтительно представляет собой 5 моль/дм3 H2SO4. Когда для стадии гидратации используют раствор щелочи, то раствор щелочи предпочтительно представляет собой водный раствор KОН, причем KОН присутствует в количестве от 10 масс. % до 30 масс. %. Предпочтительно, чтобы данная стадия гидратации приводила к тому, чтобы количество воды в сополимере составляло по меньшей мере 10 масс. %, предпочтительно по меньшей мере 20 масс. % от общей массы гидратированного сополимера. Без привлечения теории стоит отметить, что, когда вода присутствует в данном количестве, то она может действовать как «пластификатор» и делает возможным, чтобы другие компоненты сополимера обладали достаточной межмолекулярной подвижностью, так чтобы конформация сомономера самоорганизовалась с течением времени. Например, данная самоорганизация может происходить за период примерно 7-14 дней. Согласно наблюдениям, после изготовления и/или дополнительной гидратации электрические свойства сополимера улучшаются со временем. В связи с этим, в соответствии с предпочтительным вариантом осуществления изобретения, сополимер хранят в течение по меньшей мере 7 дней, предпочтительно в течение по меньшей мере 14 дней после гидратации. Сополимеры после гидратации не только являются стабильными, но и проявляют улучшенную электрическую проводимость, как будет показано в примерах, где продемонстрировано улучшение свойств за период 54 дня после гидратации.
Смесь сомономеров может быть получена и полимеризована с использованием УФ-, гамма- или теплового излучения. УФ- или гамма-излучение может осуществляться при температуре и давлении окружающей среды, в то время как термическую полимеризацию можно проводить при температурах вплоть до 70°С.
В соответствии со вторым аспектом настоящего изобретения, предложен гомогенный и изотропный электронно-активный гидрофильный сополимер, получаемый способом по любому из вариантов осуществления, установленных в отношении первого аспекта изобретения. Полагают, что такой гомогенный сополимер является новым.
В соответствии со третьим аспектом настоящего изобретения, предложена смесь сомономеров, содержащая по меньшей мере один гидрофобный мономер, по меньшей мере один гидрофильный мономер, воду, по меньшей мере один сшивающий агент и электронно-активный по своей природе материал.
Предпочтительные гидрофобные мономеры, гидрофильные мономеры, электронно-активные по своей природе материалы и сшивающие агенты охарактеризованы выше.
Полимеризация вышеприведенных смесей сомономеров приводит к образованию гомогенных, изотропных, электронно-активных гидрофильных сополимеров, описанных в данном документе.
Сополимеры и смеси сомономеров, описанные в данном документе, можно использовать в различных сферах применения, и они в особенности применимы в электронных системах со средой на водной основе. Однако сополимеры, описанные в данном документе, также дают преимущества при использовании в других электронных системах, то есть системах со средами не на водной основе благодаря их превосходным механическим свойствам и электрической проводимости.
Предпочтительно смесь сомономеров, описанную в данном документе, используют в 3D-печати, где смесь сомономеров полимеризуют для формирования 3D изображения. Считается, что гидрофильность сополимеров, образованных из смеси сомономеров, выгодна при формировании изображения, созданного по технологии 3D-печати.
Предпочтительно сополимеры, описанные в данном документе, используют в батарее вместе с водным электролитом. Предпочтительно батарея представляет собой свинцово-кислотную батарею. В качестве альтернативы сополимеры, описанные в данном документе, используют в электрохимической ячейке вместе с водой или водным электролитом. В соответствии с данным вариантом осуществления изобретения, батарея или электрохимическая ячейка может быть эластичной, что возможно вследствие преимущественных свойств сополимеров по настоящему изобретению. В определенных вариантах осуществления изобретения сополимеры, описанные в данном документе, используют в фотовольтаической ячейке.
Предпочтительно, сополимеры, описанные в данном документе, используются в качестве компонента-электролита в системе супер конденсатора. Как понятно специалисту, суперконденсаторы обычно содержат два электрода и компонент-электролит, расположенный между ними. Максимальная величина емкости, достигаемая с помощью суперконденсатора, может зависеть от природы электролита, а также природы электродов. Как также понятно специалисту, существует множество разных видов систем суперконденсаторов. Как также понятно специалисту, существует множество разных видов систем суперконденсаторов. Данные системы суперконденсаторов включают двуслойные суперконденсаторы, псевдоемкостные суперконденсаторы и гибридные суперконденсаторы. Двуслойные суперконденсаторы обычно содержат углеродные электроды, которые имеют относительно низкую стоимость. Емкость двуслойных суперконденсаторов представляет собой главным образом электростатическую емкость. Между тем, псевдоемкостные суперконденсаторы содержат относительно более дорогостоящие электроды, которые способны вступать в окислительно-восстановительную (редокс) реакцию вместе с электролитом. Такие редокс-активные электроды могут содержать, например, лантан, рутений или ванадий. Емкость псевдоемкостных суперконденсаторов, вследствие этого, значительно возрастает (или увеличивается) на электрохимическую емкость. Гибридные суперконденсаторы содержат комбинацию электродов с различающимися характеристиками и могут, например, содержать один углеродный электрод и один электрод, способный подвергаться редокс реакции с электролитом. Емкость гибридных суперконденсаторов, таким образом, представляет собой комбинацию электростатической емкости и электрохимической емкости. Обычно компонент-электролит в описанных выше системах суперконденсаторов представляет собой жидкий электролит.
Когда вместо традиционного жидкого электролита суперконденсатора используют сополимеры, описанные в данном документе, полученный супер конденсатор достигает особенно высоких значений емкости. Без ограничения теорией, считают, что псевдоемкостные суперконденсаторы достигают более высоких значений емкости благодаря способности электролита и электродов подвергаться редокс-реакции друг с другом. Без ограничения теорией, считают, что электронные свойства сополимеров, описанных в данном документе, являются такими, что достигается эффективная редокс-реакция, обеспечивая тем самым особенно повышенные значения емкости. Хорошие значения емкости также достигаются в случае гибридных суперконденсаторов. В итоге, для данной системы супер конденсатора и с данным электродом максимальная емкость увеличивается при использовании сополимеров, описанных в данном документе, в качестве компонента-электролита в суперконденсаторе. Кроме того, сополимеры остаются стабильными в коммерчески приемлемом диапазоне напряжений.
Кроме того, благодаря данным улучшенным механическим свойствам и самоподдержавающейся природе сополимеров, описанных в данном документе, супер конденсатор, включающий сополимеры, описанные в данном документе, в качестве компонента-электролита, не требует дополнительного сепаратора. Обычно, когда в системе суперконденсатора используют жидкий электролит, необходимо, чтобы суперконденсатор дополнительно содержал дополнительный сепаратор для поддержания разделения между двумя данными электродами. Когда вместо традиционного жидкого электролита используют сополимеры, описанные в данном документе, их механические свойства и самоподдерживающаяся природа являются такими, что разделение между электродами поддерживается даже в отсутствие дополнительного сепаратора.
В соответствии с еще одним вариантом осуществления изобретения, сополимеры, описанные в данном документе, используют в сенсорной системе. Сенсорные системы могут включать один или более химических компонентов, где данные химические компоненты способны обнаруживать определенное соединение. Преимущественно, данный один или более химических компонентов можно диспергировать по всей структуре сополимеров, описанных в данном документе, и полученный сополимер включен в сенсорную систему. Сополимеры, описанные в данном документе, работают как поддерживающая матрица для химических компонентов, где химические компоненты стабильно удерживаются в структуре сополимера, и их сенсорная способность сохраняется. Конкретные соединения, обнаруживаемые такими сенсорными системами, могут включать глюкозу. Специалист будет хорошо знаком с химическими компонентами, способными обнаруживать глюкозу, и такие химические компоненты могут включать реактив Бенедикта (который содержит безводный карбонат натрия, цитрат натрия и пентагидрат сульфата меди (II)).
В соответствии с еще одним вариантом осуществления изобретения, сополимеры, описанные в данном документе, используют в оптоэлектронном устройстве отображения. В соответствии с данным вариантом осуществления изобретения, оптоэлектронное устройство отображения является предпочтительно гибким, что возможно благодаря преимущественным свойствам сополимеров по настоящему изобретению.
В соответствии с еще одним вариантом осуществления изобретения, сополимеры, описанные в данном документе, можно использовать для образования электропроводящего адгезивного сочленения где данное адгезивное сочленение расположено между смежными электропроводящими компонентами. Предпочтительно, смежные электропроводящие компоненты вместе с адгезивным сочленением образуют стопку интегральных схем, например, стопку 2D (двумерных) электрических чипов.
Настоящее изобретение будет сейчас проиллюстрировано в соответствии со следующими примерами.
Пример 1: VP к PEDOT-PSS 4:1
Первый гидрофильный сополимер был получен с использованием винилпирролидона и PEDOT-PSS в соотношении 4:1 вместе с аллилметакрилатом (в качестве сшивающего агента и гидрофобного сомономера). Помимо этого, получили второй гидрофильный сополимер, используя винилпирролидон и PEDOT-PSS в соотношении 4:1 вместе с аллилметакрилатом (в качестве сшивающего агента) и акрилонитрилом (AN) (в качестве гидрофильного сомономера).
Для получения соотношения 4:1 VP к PEDOT-PSS добавили 1,5 мл воды к 1 мл PEDOT-PSS при перемешивании с использованием магнитного элемента. Затем по каплям добавили 4 мл 1-винил-2-пирролидона к смеси PEDOT-PSS/вода. После получения однородной смеси добавили 0,195 мл аллилметакрилата, как и 0,13 мл 2-гидрокси-2-метилприофенона (в качестве инициатора). Затем провели отверждение смеси сомономеров под ультрафиолетом для получения первого сшитого сополимера.
Вышеприведенный способ повторили с помощью дополнительной стадии, на которой 6 масс. % акрилонитрила добавили к смеси сомономеров после добавления сшивающего агента (аллилметакрилата) и до стадии отверждения для получения второго сшитого сополимера.
Каждый сополимер гидратировали в ДД воде, и проводимость протестировали сразу после достижения максимального уровня гидратации; для первого сополимера (то есть без присутствия акрилонитрила) это произошло тогда, когда было достигнуто содержание воды, составляющее приблизительно 69%, а для второго сополимера (то есть с присутствием акрилонотрила) это произошло тогда, когда было достигнуто содержание воды, составляющее приблизительно 63 %. Затем электрические свойства измерили спустя период 54 дня после гидратации. Результаты показаны в таблице 1 (внизу) и на фигуре 1.
В таблице 1 термин "относительное расширение" относится к толщине сополимера (то есть кратчайший линейный размер сополимера) после достижения максимального уровня гидратации, деленной на толщину сополимера до гидратации. Толщину измеряли любыми подходящими средствами, такими как микрометр, штангенциркуль с нониусом или микроскоп-катетометр.
Как можно увидеть, сополимеры демонстрируют хорошую электрическую проводимость сразу после гидратации. Оба сополимера продемонстрировали улучшенные электрические свойства спустя 54 дня после гидратации. Добавление акрилонитрила (AN) дает сополимеры, которые поддерживают хороший уровень электрической проводимости, улучшая при этом механические свойства полимера до и после гидратации.
Пример 2: VP к PEDOT-PSS 3:1
Первый гидрофильный сополимер получили, используя винилпироллидон и PEDOT-PSS в соотношении 3:1 вместе с аллилметакрилатом (в качестве сшивающего агента и гидрофобного сомономера). Помимо этого, получили второй гидрофильный сополимер, используя винилпирролидон и PEDOT-PSS в соотношении 3:1 вместе с аллилметакрилатом (в качестве сшивающего агента) и акрилонитрилом (AN) (в качестве гидрофильного сомономера).
Каждый из данных сополимеров был получен с использованием того же способа, что и для примера 1, за исключением того, что использовали 3 мл (вместо 4 мл) 1-винил-2-пирролидона.
Каждый сополимер гидратировали в ДД воде, и проводимость протестировали сразу после достижения максимального уровня гидратации; для первого сополимера (то есть без присутствия акрилонитрила) это произошло тогда, когда было достигнуто содержание воды, составляющее приблизительно 61%, а для второго сополимера (то есть с присутствием акрилонотрила) это произошло тогда, когда было достигнуто содержание воды, составляющее приблизительно 57%. Затем электрические свойства измерили спустя период 54 дня после гидратации. Результаты показаны в таблице 2 (внизу) и на фигуре 2. Относительное расширение в таблице 2 вычислили так же, как для таблицы 1.
Как и в случае с примером 1, оба сополимера демонстрируют хорошую электрическую проводимость сразу после гидратации. Оба сополимера продемонстрировали улучшенные электрические свойства спустя 54 дня после гидратации. Добавление акрилонитрила (AN) обеспечивает сополимеры, которые поддерживают хороший уровень электрической проводимости, улучшая при этом механические свойства полимера до и после гидратации.
Для обоих примеров 1 и 2 гидратация потребовалась для достижения оптимальной электрической проводимости.
Claims (31)
1. Способ образования сшитого электронно-активного гидрофильного сополимера, включающий следующие стадии:
a) смешивание электронно-активного по своей природе материала с водой с образованием промежуточной смеси;
b) добавление по меньшей мере одного гидрофильного мономера, по меньшей мере одного гидрофобного мономера и по меньшей мере одного сшивающего агента к промежуточной смеси с образованием смеси сомономеров;
c) полимеризация смеси сомономеров,
где количество воды в смеси сомономеров составляет от 5 до 50 мас.% от общей массы смеси сомономеров;
где электронно-активный по своей природе материал выбран из полиэтилендиокситиофен: полистиролсульфоната, полипиррола, полианилина, полиацетилена или их комбинации;
где по меньшей мере один гидрофильный мономер выбран из метакриловой кислоты, 2-гидроксиэтилметакрилата, этилакрилата, винилпирролидона, метилового эфира акриловой кислоты, монометакрилоилоксиэтилфталата, сульфатоэтилметакрилата аммония, поливинилового спирта или их комбинации; и
по меньшей мере один гидрофобный мономер выбран из метилметакрилата, аллилметакрилата, акрилонитрила, метакрилоксипропилтрис(триметилсилокси)силана, 2,2,2-трифторэтилметакрилата или их комбинации.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что указанные гидрофобный мономер и сшивающий агент представляют собой разные химические вещества, и где на стадии b) по меньшей мере один гидрофильный мономер и по меньшей мере один гидрофобный мономер добавляют к промежуточной смеси перед добавлением сшивающего агента.
3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что на стадии b) по меньшей мере один гидрофильный мономер добавляют к промежуточной смеси перед добавлением по меньшей мере одного гидрофобного мономера.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что электронно-активный по своей природе материал представляет собой полиэтилендиокситиофен: полистиролсульфонат.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что по меньшей мере один гидрофильный мономер выбран из винилпирролидона и гидроксиэтилметакрилата или их комбинации.
6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что по меньшей мере один гидрофобный мономер выбран из акрилонитрила и метилметакрилата или их комбинации.
7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что сшивающий агент представляет собой аллилметакрилат или этиленгликольдиметакрилат.
8. Способ по п. 1, отличающийся тем, что как сшивающий агент, так и гидрофобный мономер представляют собой аллилметакрилат.
9. Способ по п. 1, отличающийся тем, что стадию полимеризации проводят посредством теплового, УФ- или гамма-излучения.
10. Способ по п. 9, отличающийся тем, что стадию полимеризации проводят посредством УФ- или гамма-излучения.
11. Способ по п. 1, отличающийся тем, что смесь сомономеров дополнительно содержит инициатор полимеризации.
12. Способ по п. 11, отличающийся тем, что инициатор полимеризации представляет собой азобисизобутиронитрил или 2-гидрокси-2-метилприофенон.
13. Способ по п. 1, отличающийся тем, что отношение по меньшей мере одного гидрофильного мономера к по меньшей мере одному гидрофобному мономеру составляет от 20:1 до 1:1 по объему в смеси сомономеров.
14. Способ по п. 1, отличающийся тем, что отношение по меньшей мере одного гидрофильного мономера к по меньшей мере одному гидрофобному мономеру составляет от 20:1 до 5:1 по объему, предпочтительно 10:1 по объему в смеси сомономеров.
15. Способ по п. 1, отличающийся тем, что соотношение по меньшей мере один гидрофильный мономер и по меньшей мере один гидрофобный мономер : электронно-активный по своей природе материал составляет от 30:1 до 2:1 по объему в смеси сомономеров.
16. Способ по п. 1, отличающийся тем, что соотношение по меньшей мере один гидрофильный мономер и по меньшей мере один гидрофобный мономер : электронно-активный по своей природе материал составляет от 6:1 до 3:1 по объему в смеси сомономеров.
17. Способ по п. 1, отличающийся тем, что отношение воды к электронно-активному по своей природе материалу составляет от 1:1 до 10:1 по объему в смеси сомономеров.
18. Способ по п. 1, отличающийся тем, что отношение воды к электронно-активному по своей природе материалу составляет от 1:1 до 3:1 по объему, предпочтительно 2:1 по объему в смеси сомономеров.
19. Способ по п. 1, дополнительно включающий стадию гидратирования сополимера после полимеризации.
20. Способ по п. 19, отличающийся тем, что сополимер хранят по меньшей мере 7 дней после гидратации.
21. Способ по п. 20, отличающийся тем, что сополимер гидратируют так, чтобы гидратированный сополимер содержал по меньшей мере 10 мас.% воды от общей массы гидратированного сополимера.
22. Гомогенный, изотропный, электронно-активный гидрофильный сополимер, получаемый способом по любому из предшествующих пунктов.
23. Электрохимическая ячейка, содержащая воду или водный электролит и сополимер по п. 22.
24. Суперконденсатор, содержащий два электрода и сополимер по п. 22, расположенный между ними.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
GBGB1604248.3A GB201604248D0 (en) | 2016-03-11 | 2016-03-11 | Electrically conducting hydrophilic co-polymers |
GB1604248.3 | 2016-03-11 | ||
PCT/GB2016/053752 WO2017153705A1 (en) | 2016-03-11 | 2016-11-30 | Electrically conducting hydrophilic co-polymers |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2018134106A RU2018134106A (ru) | 2020-04-13 |
RU2018134106A3 RU2018134106A3 (ru) | 2020-06-30 |
RU2739453C2 true RU2739453C2 (ru) | 2020-12-24 |
Family
ID=55952238
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018134106A RU2739453C2 (ru) | 2016-03-11 | 2016-11-30 | Электропроводящие гидрофильные сополимеры |
Country Status (12)
Country | Link |
---|---|
US (2) | US10941233B2 (ru) |
EP (1) | EP3426704A1 (ru) |
JP (1) | JP6995766B2 (ru) |
KR (1) | KR20180124038A (ru) |
CN (1) | CN109071734A (ru) |
AU (1) | AU2016397050B2 (ru) |
CA (1) | CA3015282A1 (ru) |
GB (1) | GB201604248D0 (ru) |
MX (1) | MX2018010646A (ru) |
NZ (1) | NZ745578A (ru) |
RU (1) | RU2739453C2 (ru) |
WO (1) | WO2017153705A1 (ru) |
Families Citing this family (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109728302A (zh) * | 2018-12-27 | 2019-05-07 | 清远佳致新材料研究院有限公司 | 一种基于光固化凝胶的正极浆料、制备方法、正极片和锂离子电池 |
CN109728303B (zh) * | 2018-12-28 | 2021-11-05 | 浙江中科立德新材料有限公司 | 一种适用于锂离子电池硅基负极材料的水性导电粘结剂及其制备方法 |
GB201905107D0 (en) | 2019-04-10 | 2019-05-22 | Superdielectrics Ltd | Process |
US12019372B2 (en) * | 2019-05-09 | 2024-06-25 | The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University | Directly photo-patternable, stretchable, electrically conductive polymer |
CN110158159B (zh) * | 2019-05-30 | 2020-10-27 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 | 一种纺丝用丙烯腈聚合物溶液的制备方法 |
GB2591987B (en) * | 2019-12-19 | 2024-07-17 | Superdielectrics Ltd | Process |
GB202213660D0 (en) | 2022-09-16 | 2022-11-02 | Superdielectrics Supercap Ltd | Method of cell construction |
KR102612926B1 (ko) * | 2022-12-05 | 2023-12-13 | 주식회사 한솔케미칼 | 분리막용 공중합체 조성물 및 이를 포함하는 이차전지 |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2380055A (en) * | 2001-09-07 | 2003-03-26 | Itm Power Ltd | Hydrophilic polymers and their uses in electrochemical cells |
RU2252468C2 (ru) * | 2003-04-25 | 2005-05-20 | Кущ Сергей Дмитриевич | Добавка к электролиту свинцово-кислотного аккумулятора, электролит для свинцово-кислотного аккумулятора и свинцово-кислотный аккумулятор |
KR20100039910A (ko) * | 2001-08-30 | 2010-04-16 | 캠브리지 디스플레이 테크놀로지 리미티드 | 광전자 디스플레이 |
GB2479449A (en) * | 2010-04-09 | 2011-10-12 | D H Res & Rheological Services Ltd | Polymeric material |
EP2774538A1 (en) * | 2013-03-06 | 2014-09-10 | Roche Diagniostics GmbH | Sensor with Mn2O3 catalyst and process for manufacturing the same |
CN104252973A (zh) * | 2014-09-04 | 2014-12-31 | 复旦大学 | 一种可变色的纤维状超级电容器及其制备方法 |
RU2576425C2 (ru) * | 2014-06-24 | 2016-03-10 | Руслан Анатольевич Корешков | Устройство для воздействия на сенсорный экран электронного устройства |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6593399B1 (en) | 1999-06-04 | 2003-07-15 | Rohm And Haas Company | Preparing conductive polymers in the presence of emulsion latexes |
US20060235169A1 (en) | 2003-04-11 | 2006-10-19 | Hayahide Yamasaki | Composition containing polyaniline compound |
JP6138509B2 (ja) * | 2013-02-14 | 2017-05-31 | テイカ株式会社 | 透明導電性パターン形成用の導電性高分子含有塗料、透明導電性パターン形成物およびその製造方法 |
JP5935820B2 (ja) * | 2013-04-19 | 2016-06-15 | 東洋インキScホールディングス株式会社 | 導電性組成物、蓄電デバイス用下地層付き集電体、蓄電デバイス用電極、及び蓄電デバイス |
MY185218A (en) * | 2014-09-29 | 2021-04-30 | Univ Putra Malaysia | Flexible supercapacitor and method of fabricating the same |
US10731041B2 (en) * | 2014-11-19 | 2020-08-04 | Heraeus Medical Components Llc | Conductive polymer coatings for three dimensional substrates |
-
2016
- 2016-03-11 GB GBGB1604248.3A patent/GB201604248D0/en not_active Ceased
- 2016-11-30 AU AU2016397050A patent/AU2016397050B2/en active Active
- 2016-11-30 JP JP2018547449A patent/JP6995766B2/ja active Active
- 2016-11-30 MX MX2018010646A patent/MX2018010646A/es unknown
- 2016-11-30 NZ NZ745578A patent/NZ745578A/en unknown
- 2016-11-30 EP EP16819355.5A patent/EP3426704A1/en active Pending
- 2016-11-30 CA CA3015282A patent/CA3015282A1/en active Pending
- 2016-11-30 CN CN201680083157.2A patent/CN109071734A/zh active Pending
- 2016-11-30 US US16/081,630 patent/US10941233B2/en active Active
- 2016-11-30 KR KR1020187026134A patent/KR20180124038A/ko not_active Application Discontinuation
- 2016-11-30 WO PCT/GB2016/053752 patent/WO2017153705A1/en active Application Filing
- 2016-11-30 RU RU2018134106A patent/RU2739453C2/ru active
-
2021
- 2021-03-05 US US17/193,199 patent/US12091481B2/en active Active
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR20100039910A (ko) * | 2001-08-30 | 2010-04-16 | 캠브리지 디스플레이 테크놀로지 리미티드 | 광전자 디스플레이 |
GB2380055A (en) * | 2001-09-07 | 2003-03-26 | Itm Power Ltd | Hydrophilic polymers and their uses in electrochemical cells |
RU2252468C2 (ru) * | 2003-04-25 | 2005-05-20 | Кущ Сергей Дмитриевич | Добавка к электролиту свинцово-кислотного аккумулятора, электролит для свинцово-кислотного аккумулятора и свинцово-кислотный аккумулятор |
GB2479449A (en) * | 2010-04-09 | 2011-10-12 | D H Res & Rheological Services Ltd | Polymeric material |
EP2774538A1 (en) * | 2013-03-06 | 2014-09-10 | Roche Diagniostics GmbH | Sensor with Mn2O3 catalyst and process for manufacturing the same |
RU2576425C2 (ru) * | 2014-06-24 | 2016-03-10 | Руслан Анатольевич Корешков | Устройство для воздействия на сенсорный экран электронного устройства |
CN104252973A (zh) * | 2014-09-04 | 2014-12-31 | 复旦大学 | 一种可变色的纤维状超级电容器及其制备方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
AU2016397050A1 (en) | 2018-09-13 |
GB201604248D0 (en) | 2016-04-27 |
US20190062482A1 (en) | 2019-02-28 |
WO2017153705A1 (en) | 2017-09-14 |
JP6995766B2 (ja) | 2022-02-04 |
RU2018134106A3 (ru) | 2020-06-30 |
US20210269571A1 (en) | 2021-09-02 |
CN109071734A (zh) | 2018-12-21 |
JP2019513171A (ja) | 2019-05-23 |
NZ745578A (en) | 2022-08-26 |
MX2018010646A (es) | 2019-01-30 |
EP3426704A1 (en) | 2019-01-16 |
RU2018134106A (ru) | 2020-04-13 |
US12091481B2 (en) | 2024-09-17 |
AU2016397050B2 (en) | 2021-08-19 |
KR20180124038A (ko) | 2018-11-20 |
CA3015282A1 (en) | 2017-09-14 |
US10941233B2 (en) | 2021-03-09 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2739453C2 (ru) | Электропроводящие гидрофильные сополимеры | |
US11702496B2 (en) | Hydrophilic compositions | |
JP7385694B2 (ja) | 電気活性親水性バイオポリマー | |
KR20210148200A (ko) | 전기 전도성 가교 폴리머 멤브레인에 전기 전도성 나노 미립자 물질을 통합하는 프로세스 | |
AU2020407521B9 (en) | Integrated polymer materials for use in electrochemical cells | |
GB2625950A (en) | Process |