本申请提供的水凝胶的制备方法,合成水凝胶前驱体混合物水溶液,将所述水凝胶前驱体混合物水溶液搅拌溶解均匀后,再通过低温冷凝,形成具有粘性的固态水凝胶;将所述固态水凝胶进行紫外光照射,形成非粘特性的水凝胶,本申请提供的水凝胶的制备方法,通过采用不同的化学交联方式,使其实现粘与非粘特性共存的特点,制备柔弹性及特定区域可粘可不粘的水凝胶,用于柔性化学电池及传感器领域。
1.一种水凝胶的制备方法,其特征在于,包括下述步骤:
合成水凝胶前驱体混合物水溶液,所述水凝胶前驱体混合物水溶液包括明胶、聚乙二醇二丙烯酸脂、粘性长链高分子、戊二醛水溶液及光引发剂;
将所述水凝胶前驱体混合物水溶液搅拌溶解均匀后,再通过低温冷凝形成具有粘性的固态水凝胶;
将所述固态水凝胶进行紫外光照射,形成非粘特性的水凝胶。
2.如权利要求1所述的水凝胶的制备方法,其特征在于,在合成水凝胶前驱体混合物水溶液的步骤中,所述水凝胶前驱体混合物水溶液包括如下组份的物质:明胶5~20份、聚乙二醇二丙烯酸脂5~20份、粘性长链高分子1~5份,1%戊二醛水溶液5~20份、光引发剂0.2~2份及水100份。
3.如权利要求1或2所述的水凝胶的制备方法,其特征在于,所述粘性长链高分子包括聚环氧乙烷、聚乙烯醇、纤维素中的至少一种。
4.如权利要求1或2所述的水凝胶的制备方法,其特征在于,所述光引发剂包括2,4,6-三甲基苯甲酰基-二苯基氧化膦、2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮中的至少一种。
随着各种柔性和可穿戴电子产品的快速发展,电化学储能技术在当今社会变得越来越重要。在各种机械应变下,特别是在弯曲和剪切应变下,保持电化学性能是柔性储能器件的基本性能之一。然而,在制造柔性储能装置时,电解质起到极为重要作用,因为它们直接关系到系统的电化学稳定电位窗口和电化学反应时的离子传输效率。另一方面,在柔性装置中不可避免的溶剂水蒸发伴随着电解盐的析出,可能会引起不可逆的性能退化,导致内阻增加。实际上,不合适的分离材料可能会给储能装置带来严重的问题,比如电解质润湿性不足导致的离子导电性有限,以及机械强度差导致的电极间短路。因此,将聚合物水凝胶作为柔性储能装置的电解质和分离器是一种日益增长的趋势。
中国科学院深圳先进技术研究院提升了粤港地区及我国先进制造业和现代服务业的自主创新能力,推动我国自主知识产权新工业的建立,成为国际一流的工业研究院。 深圳先进院目前已初步构建了以科研为主的集科研、教育、产业、资本为一体的微型协同创新生态系统,由九个研究平台,国科大深圳先进技术学院,多个特色产业育成基地、多支产业发展基金、多个具有独立法人资质的新型专业科研机构等组成。开展先进技术研究,促进科技发展。信息、电子、通讯技术研究新材料、新能源技术研究高性能计算、自动化、精密机械研究生物医学与医疗仪器研究相关学历教育、博士后培养与学术交流。
本申请采用上述技术方案,其有益效果如下:
本申请提供的水凝胶的制备方法,合成水凝胶前驱体混合物水溶液,将所述水凝胶前驱体混合物水溶液搅拌溶解均匀后,再通过低温冷凝形成具有粘性的固态水凝胶;将所述固态水凝胶进行紫外光照射,形成非粘特性的水凝胶,本申请提供的水凝胶的制备方法,通过采用不同的化学交联方式,使其实现粘与非粘特性共存的特点,制备柔弹性及特定区域可粘可不粘的水凝胶,用于柔性化学电池及传感器领域。
技术合作
凡在本申请的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进,及本领域的技术人员不需要付出创造性的劳动即可联想到本申请的其他具体实施方式,均应包含在本申请的保护范围之内。