• 首次实现聚酰亚胺气凝胶隔膜在锂离子电池中应用

    锂离子电池(LIB)由于其高能量密度和长循环性能,在电动汽车、储能电站等领域得到了广泛的应用。然而,这些高能量密度锂离子电池更可能导致热失控,因此,人们在电池组件和电池管理系统的材料上进行了许多努力,以提高锂离子电池的安全性。隔膜是LIBs中的重要部件,因为它们隔离高能电极以避免内部短路,从而确保LIBs的安全工作。然而,基于聚烯烃的商用隔膜存在一些严重阻碍LIBs性能的缺点,例如高温下的热收缩和低电解质润湿性。聚酰亚胺(PI)基隔膜因其良好的耐热性(>300℃)、化学稳定性和优异的机械性…

    行业动态 2021年10月12日
  • 聚酰亚胺气凝胶材料的制备及其应用

    聚酰亚胺(polyimide,PI)具有较好的力学性能、优异的耐化学性、良好的介电性能和高温稳定性,是21世纪高端制造业的关键材料之一。聚酰亚胺产品如薄膜、涂料、胶黏剂、光电材料、先进复合材料、微电子器件、分离膜以及光刻胶等已经被广泛应用于电子信息、防火防弹、航空航天、气液分离以及光电液晶等领域。 聚酰亚胺气凝胶(PIA)是由聚合物分子链构成的相互交联的三维多孔材料,结合了聚酰亚胺和气凝胶的优异性能,使其不但具有聚酰亚胺的优异特性,而且具有气凝胶的轻质超低密度、高比表面积、低导热系数以及低介电常…

    其他 2021年9月25日
  • 中科院合肥研究院田兴友/张献:实现高导热聚酰亚胺绝缘膜构筑

    近期,中科院合肥研究院固体所高分子与复合材料研究部田兴友研究员和张献副研究员课题组在高导热聚酰亚胺绝缘复合膜研究方面取得新进展,通过热亚胺化诱导纳米氮化碳面内取向,实现了高导热聚酰亚胺绝缘膜的构筑,并基于实验和理论计算结果,发现氮化碳纳米片的面内取向及大幅度减少的界面热阻是提高聚酰亚胺导热性能的关键因素。相关成果以 “Imidization-induced carbon nitride nanosheets orientation towards highly thermally conduct…

    行业动态 2020年9月17日
  • 四川大学发明“具有取向孔结构的聚酰亚胺气凝胶功能复合材料”

    大自然是人类的良师,自然界中天然材料具有的一些独特结构给材料学家带来了无限的设计灵感。树木是一类典型的各向异性材料,它的内部具有取向排列的管状结构,用来定向输送水和营养物质,这种取向排列的管状结构使木材多个性能呈各向异性,并赋予材料独特功能特性。借鉴树木的结构,材料学家设计和制备了多种具有各向异性的材料。 鉴于聚合物基微孔材料在电磁屏蔽/吸波领域的应用前景,最近四川大学高分子研究所刘鹏波教授、邹华维教授团队采用定向冰晶模板法,通过控制冰晶的生长方向,制备出具有定向有序通孔结构的各向异性聚酰亚胺/…

    行业动态 2020年7月11日
  • 膜科学顶尖大牛William J. Koros院士:玻璃态聚酰亚胺气体分离膜新进展

    天然气作为一种清洁、可靠的能源,为全球不断增长的能源需求提供了关键支持。但天然气中往往混有不同类型的酸性气体,例如二氧化碳、硫化氢等,这些气体容易对工艺设备和输送管道造成腐蚀;此外,H2S的高毒性会引起安全性问题。传统的化学清洗法需要大型吸收塔和较高成本,这一定程度上限制其进一步的应用。 气体分离膜技术具有可操作性强、便捷、成本低和效率高等优点。其中玻璃态聚酰亚胺的分离CO2/CH4主要靠扩散选择性,但由于分离硫化氢主要靠临界温度,并且硫化氢和甲烷之间具有较小的尺寸差异,如何同时分离CO2和H2…

    行业动态 2020年6月26日
  • 黑科技!2厘米厚,能耐2000多度高温​的高分子材料

    作为我国载人航天工程空间站建设的主力火箭,长征五号B运载火箭代表了我国运载火箭技术的最高水平,在继承长征五号火箭优秀“基因”的基础上,长征五号B火箭身上还有许多首创的航天“黑科技”。火箭点火发射的刹那,温度高达2000多摄氏度,足以融化绝大多数金属和非金属材料。此外,由于耐热护板与舵之间的间隙很小,因此对耐热护板的尺寸精度要求很高,还必须耐温等级高、高温承载性、高温变形小。 传统的耐热护板采用钛合金外喷防热涂层的方案,但其涂层容易脱落,可靠性差,质量过重。随着飞行器性能要求的进一步提升,其减重要…

    行业动态 2020年6月9日
  • 聚酰亚胺气凝胶多孔材料

    PI研究:聚酰亚胺;气凝胶;多孔材料;冷冻干燥;热酰亚胺化;微观结构;低密度;超疏水 气凝胶是一种具有高孔隙率、低密度和低导热率的多孔材料,聚酰亚胺(PI)由于其出色的热稳定性、高机械强度和高玻璃化转变温度,已成为最有希望的高性能气凝胶材料之一,在许多领域具有广泛应用前景。制备PI气凝胶的主要方法包括超临界CO2干燥(SCD)法和冷冻干燥(FD)法,大多数研究倾向于使用前种方法,即先将聚酰胺酸(PAA)溶液化学酰亚胺化为PI凝胶,然后将PI凝胶与丙酮进行溶剂交换并经SCD法形成PI气凝胶。然而,…

    行业动态 2020年6月1日
  • 聚酰亚胺集成石墨烯透明电极助力柔性有机太阳能电池!效率超15%!

    随着柔性电子行业的不断发展,柔性有机太阳能电池由于具有轻质、廉价、易加工等优势以及在柔性可穿戴能源期间方面展现的巨大潜力而受到广泛关注。然而,目前柔性有机太阳能电池效率较基于刚性基底制备的刚性电池仍有较大差距,主要原因之一是基于塑料基底制备的柔性透明电极在面电阻、透光率、可加工性以及稳定性等方面受到极大限制。因此,发展具有优异的光学和电学性能、低表面粗糙度以及高机械和热稳定性的透明电极,对促进柔性有机太阳能电池发展尤为关键。 近日,韩国蔚山国立科学技术研究所(UNIST)的Changduk Ya…

    行业动态 2020年4月18日
  • 热塑性聚酰亚胺材料介绍

    聚酰亚胺(Polyimide,简写为PI) 指主链上含有酰亚胺环(-CO-N-CO-)的一类聚合物,是综合性能最佳的有机高分子材料之一。其耐高温达400°C以上 ,长期使用温度范围-200~300°C,部分无明显熔点,高绝缘性能,103赫兹下介电常数4.0,介电损耗仅0.004~0.007,属F至H级绝缘。 根据重复单元的化学结构,聚酰亚胺可以分为脂肪族、半芳香族和芳香族聚酰亚胺三种。根据链间相互作用力,可分为交联型和非交联型 聚酰亚胺作为一种特种工程材料,已广泛应用在航空、航天、微电子、纳米、…

    行业动态 2018年12月1日
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