一种高孔隙率钠离子电池拉伸隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN116387757B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310615808.X

    申请日:2023-05-29

    摘要: 本发明涉及钠离子电池隔膜领域,公开了一种高孔隙率钠离子电池拉伸隔膜及其制备方法,结构为A/B/A对称结构;A层原料包括高熔指聚丙烯,成核剂a和聚醚醚酮粉末;B层原料包括低熔指聚丙烯、成核剂b和玻璃纤维;成核剂a选自芳香酰胺化合物、辛二酸钙、降冰片烯二羧酸钠中的一种或多种;成核剂b选自脱氢枞酸、单甘油钙、二(3,4‑二甲基二苄叉)山梨醇中的一种或多种。本发明采用了三层结构,在表面层制造较大的孔结构,能够容纳更多的电解液,在中间层制造均匀密集的孔结构,在不牺牲强度的情况下提高了钠离子的传输效率,可以同时满足动力电池、储能电池等多种领域对于隔膜安全性的需求。

    一种高离子电导率耐高温锂电池隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN116315455B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310485087.5

    申请日:2023-05-04

    摘要: 本发明涉及锂电池隔膜领域,公开了一种高离子电导率耐高温锂电池隔膜及其制备方法,包括基膜及依次设置在基膜表面的第一涂覆层和第二涂覆层;第一涂覆层中包括复合粒子,复合粒子中包括质量比为10~30:90~70的酪氨酸改性碳纳米管和陶瓷粒子;第二涂覆层中包括PVDF粉末;酪氨酸改性碳纳米管的制备方法为:将碳纳米管经羧基化和酰氯化后与L‑酪氨酸反应,得到所述酪氨酸改性碳纳米管。本发明第一涂覆层中的酪氨酸改性碳纳米管可以有效提升隔膜的离子电导率,陶瓷粒子可提升隔膜的耐高温性能;第二涂覆层中的PVDF粉末可提升隔膜与电解液的浸润性和与电极的粘附性,从而使隔膜具有良好的离子电导率和耐高温性能。

    一种阻燃耐高温锂电池隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN116190916B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310488924.X

    申请日:2023-05-04

    摘要: 本发明涉及锂电池隔膜领域,公开了一种阻燃耐高温锂电池隔膜及其制备方法,包括基膜及阻燃陶瓷涂层;基膜中包括聚丙烯、改性尼龙及增容剂,阻燃陶瓷涂层由阻燃陶瓷浆料涂覆制成,其组分包括:复合粉体,聚丙烯酸盐分散剂,非离子表面活性剂,粘结剂和水;复合粉体包括复配阻燃剂、陶瓷粒子和酸改性活性炭;复配阻燃剂包括金属氢氧化物和硼酸锌;酸改性活性炭的粒径小于复配阻燃剂和陶瓷粒子的粒径。本发明在基膜中添加改性尼龙,并在涂层中采用金属氢氧化物和硼酸锌作为复配阻燃剂,可显著提升隔膜的阻燃性能;同时在涂层中添加了酸改性活性炭,有助于减少涂层中粒子的团聚,在提升隔膜阻燃和耐高温性能的同时,可以使隔膜保持较高的孔隙率。

    一种高孔隙率钠离子电池拉伸隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN116387757A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310615808.X

    申请日:2023-05-29

    摘要: 本发明涉及钠离子电池隔膜领域,公开了一种高孔隙率钠离子电池拉伸隔膜及其制备方法,结构为A/B/A对称结构;A层原料包括高熔指聚丙烯,成核剂a和聚醚醚酮粉末;B层原料包括低熔指聚丙烯、成核剂b和玻璃纤维;成核剂a选自芳香酰胺化合物、辛二酸钙、降冰片烯二羧酸钠中的一种或多种;成核剂b选自脱氢枞酸、单甘油钙、二(3,4‑二甲基二苄叉)山梨醇中的一种或多种。本发明采用了三层结构,在表面层制造较大的孔结构,能够容纳更多的电解液,在中间层制造均匀密集的孔结构,在不牺牲强度的情况下提高了钠离子的传输效率,可以同时满足动力电池、储能电池等多种领域对于隔膜安全性的需求。

    一种阻燃耐高温锂电池隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN116190916A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310488924.X

    申请日:2023-05-04

    摘要: 本发明涉及锂电池隔膜领域,公开了一种阻燃耐高温锂电池隔膜及其制备方法,包括基膜及阻燃陶瓷涂层;基膜中包括聚丙烯、改性尼龙及增容剂,阻燃陶瓷涂层由阻燃陶瓷浆料涂覆制成,其组分包括:复合粉体,聚丙烯酸盐分散剂,非离子表面活性剂,粘结剂和水;复合粉体包括复配阻燃剂、陶瓷粒子和酸改性活性炭;复配阻燃剂包括金属氢氧化物和硼酸锌;酸改性活性炭的粒径小于复配阻燃剂和陶瓷粒子的粒径。本发明在基膜中添加改性尼龙,并在涂层中采用金属氢氧化物和硼酸锌作为复配阻燃剂,可显著提升隔膜的阻燃性能;同时在涂层中添加了酸改性活性炭,有助于减少涂层中粒子的团聚,在提升隔膜阻燃和耐高温性能的同时,可以使隔膜保持较高的孔隙率。

    一种耐穿刺锂电池隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN115621664B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211524034.1

    申请日:2022-12-01

    摘要: 本发明公开了一种耐穿刺锂电池隔膜及其制备方法,属于电池隔膜技术领域,本发明提供的耐穿刺隔膜解决了传统干法单拉隔膜穿刺强度不足的缺陷和使用过程中被锂枝晶刺破的燃烧爆炸等问题;通过对表面层及中间层等基材原料的改性及优化提高了穿刺强度,提高了耐温性及电解液浸润性,表面层为接枝的聚苯乙烯,赋予了更高的抗穿刺性能,可以更好地抵挡负极表面的锂枝晶,中间层利用聚乙烯较低的熔点实现电池反应失控的初期闭孔自关断,进而阻断电池的反应,内层为均聚聚丙烯,兼具了隔膜对应强度和耐温性的要求,利用聚苯并咪唑大量的极性基团,提高了隔膜的吸液能力,进而提高锂离子传输能力,降低锂枝晶出现概率,另一方面降低刺穿的风险。

    涂覆型锂电池隔膜及其制备方法和锂电池

    公开(公告)号:CN116345063B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310627802.4

    申请日:2023-05-31

    摘要: 本发明公开了一种涂覆型锂电池隔膜及其制备方法和锂电池,该涂覆型锂电池隔膜包括多孔基膜和涂覆于多孔基膜一侧或两侧的涂层,该涂层的材料包括涂覆粒子,涂覆粒子为卤化改性碳酸钙。碳酸钙晶格结构中存在大量空位,通过对碳酸钙进行卤化改性,能够在其晶格结构中引入卤素粒子,占据其空位,形成离子键或极性键,并产生额外的导电载流子,从而增加离子电导率。因此,选择以卤化改性碳酸钙作为涂覆粒子在多孔基膜表面形成涂层,能够使得获得的锂电池隔膜在具有较佳的热性能的基础上,其还具有较佳的力学性能和离子电导率。

    一种耐低温锂电池用隔膜

    公开(公告)号:CN115548584B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202211523620.4

    申请日:2022-12-01

    摘要: 本发明公开了一种耐低温锂电池用隔膜,本发明属于锂电池隔膜技术领域,隔膜有内层、中间层和外层,通过三层共挤、铸片、热处理、单向拉伸和热定型等步骤制成。采用均聚聚丙烯、改性尼龙、线性低密度聚乙烯做内外层,采用超高分子量聚乙烯和低密度聚乙烯共混做中间层。相对于传统隔膜,在内外层加入改性尼龙提升了低温条件的拉伸强度,线性低密度聚乙烯则提供了低温下穿刺强度。均聚聚丙烯提供膜的基本力学强度,中间层采用超高分子量聚乙烯和低密度聚乙烯共混,保障锂电池隔膜的安全性能,添加了苯甲酸盐作为成核剂,补偿共混造成的力学强度的降低。本发明能够满足储能电池、动力电池、3C数码产品等多个领域对于高端隔膜在低温条件下的需求。

    一种耐低温锂电池用隔膜
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115548584A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211523620.4

    申请日:2022-12-01

    摘要: 本发明公开了一种耐低温锂电池用隔膜,本发明属于锂电池隔膜技术领域,隔膜有内层、中间层和外层,通过三层共挤、铸片、热处理、单向拉伸和热定型等步骤制成。采用均聚聚丙烯、改性尼龙、线性低密度聚乙烯做内外层,采用超高分子量聚乙烯和低密度聚乙烯共混做中间层。相对于传统隔膜,在内外层加入改性尼龙提升了低温条件的拉伸强度,线性低密度聚乙烯则提供了低温下穿刺强度。均聚聚丙烯提供膜的基本力学强度,中间层采用超高分子量聚乙烯和低密度聚乙烯共混,保障锂电池隔膜的安全性能,添加了苯甲酸盐作为成核剂,补偿共混造成的力学强度的降低。本发明能够满足储能电池、动力电池、3C数码产品等多个领域对于高端隔膜在低温条件下的需求。