一种锂离子动力电池用压敏型复合隔膜

    公开(公告)号:CN109004164A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201810832412.X

    申请日:2018-07-26

    IPC分类号: H01M2/16

    摘要: 本发明属于锂离子动力电池技术领域,涉及一种锂离子动力电池用压敏型复合隔膜,包括聚烯烃微孔膜,涂覆在聚烯烃微孔膜至少一个表面的无机-有机涂层,以及涂覆在聚烯烃微孔膜和/或无机-有机涂层表面规则岛状分布的压敏型有机-无机复合涂层。无机-有机涂层由无机物颗粒和有机聚合物粘结剂组成,提升了聚烯烃微孔膜的热稳定性,降低了高温热收缩;压敏型有机-无机复合涂层由聚合物热熔胶、有机聚合物粘结剂和无机物颗粒组成,其中聚合物热熔胶提供了电极和隔膜间的粘附作用,无机物颗粒提供了该涂层中的锂离子通道,规则岛状分布的压敏型有机-无机涂层保证了电极和隔膜粘结的同时,隔膜具有较低的透气度,不影响电池的高倍率放电。

    一种锂离子动力电池及其隔膜

    公开(公告)号:CN108305976A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201810101509.3

    申请日:2018-02-01

    IPC分类号: H01M2/14 H01M2/16 H01M10/0525

    摘要: 本发明属于锂离子动力电池技术领域,具体涉及一种锂离子动力电池用隔膜,包括聚烯烃微孔膜,涂覆在聚烯烃微孔膜至少一个表面的无机-有机涂层,以及涂覆在聚烯烃微孔膜和/或无机-有机涂层表面的有机-无机涂层。其中无机-有机涂层由无机物颗粒和有机聚合物粘结剂组成,有机-无机涂层由聚合物热熔胶、有机聚合物粘结剂和无机物颗粒组成。无机-有机涂层提升了聚烯烃微孔膜的热稳定性,降低了高温热收缩;有机-无机涂层中聚合物热熔胶提供了电极和隔膜间的粘附作用,无机物颗粒提供了涂层中的锂离子通道,保证了电极和隔膜粘结的同时,隔膜具有相对较低的透气度,不至于影响电池的高倍率放电。

    隔膜、其制备方法及电池
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111916641A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010982324.5

    申请日:2020-09-17

    IPC分类号: H01M2/16 H01M2/14

    摘要: 本发明提供隔膜、其制备方法和包括该隔膜的电池。其中隔膜包括基膜和涂层;涂层包括层状硅酸盐和羧甲基纤维素,所述层状硅酸盐为锂皂石或蒙脱土,所述涂层中所述锂皂石与所述羧甲基纤维素的质量比为(5-15):(0.5-1)、所述蒙脱土与所述羧甲基纤维素的质量比为(0.5-1):(0.1-0.5)。本发明的隔膜,其中涂层中层状硅酸盐与CMC的含量在预定范围内,由于层状硅酸盐带有亲水基团羟基,CMC中存在亲水基团羟基和亲油基团,两者复配后,层状硅酸盐中的亲水基团羟基会与CMC分子中的羟基之间会形成氢键,削弱彼此的亲水基团,当层状硅酸盐与CMC的含量满足一定条件时,暴露出CMC中更多的亲油基团,使浆料更好地润湿隔膜,从而实现将超薄涂层涂覆于基膜表面。

    一种压敏耐高温型功能隔膜、压敏耐高温颗粒及制备方法

    公开(公告)号:CN109742290A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201811527072.6

    申请日:2018-12-13

    IPC分类号: H01M2/14 H01M2/16 H01M10/0525

    摘要: 本发明涉及一种压敏耐高温型功能隔膜、压敏耐高温颗粒及制备方法。该功能隔膜包括隔膜基材和设置在隔膜基材厚度方向至少一侧上的功能涂层,所述功能涂层中含有压敏耐高温颗粒,所述压敏耐高温颗粒包括无机颗粒内核以及包覆在无机颗粒内核上的有机压敏粘结剂。该功能隔膜的功能涂层中含有压敏耐高温颗粒,电芯制作时,热压过程可以使压敏耐高温颗粒的有机压敏粘结剂与极片发生粘接作用,电池使用过程中,随着极片的反弹,有机压敏粘结剂与极片的粘接性在一个弹性形变区间内变化,从而有效的控制电池使用过程中的变形;同时,无机颗粒内核具有耐高温特性,可以提升电池的安全性。

    具有热关断涂层的锂离子电池负极片

    公开(公告)号:CN108075101A

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201711305327.X

    申请日:2017-12-11

    摘要: 本发明涉及一种具有热关断涂层的锂离子电池负极片,包括铜箔集流体,所述的铜箔集流体两面分别涂覆有活性材料涂层,所述活性材料涂层外表面涂敷有具有热关断作用机制的热关断涂层。本发明通过在活性材料涂层表面涂覆具有热关断作用机制的热关断涂层制作锂离子电池负极片,利用热关断涂层熔点或软化点为80~140℃,常温下颗粒和颗粒间的孔隙可保证锂离子的顺利往返穿插,而不影响电池内阻和倍率充放电效率,当电池温度升高时,热关断涂层颗粒在短时间内熔融或溶胀,颗粒间的孔隙迅速变小或消失,实现热关断效应,切断锂离子传输通道,防止反应进一步发生,阻止了电池热失控。