锂离子电池隔膜中的各种无机粉体.docx
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1、锂离子电池隔膜中的各种无机粉体锂离子电池具有能量密度高、循环寿命长、工作温度范围宽、无记忆效应 等优点,在日常生活中发挥着重要的作用。它可分为正、负极材料、电解液、 隔膜以及电池外壳几个部分。其中,隔膜作为电池的第三极,是锂离子电 池中的关键内层组件之一。锂电池隔膜隔膜并不参与电池的电化学反应,却决定着电池的性能和安全性因为它可以避免正负极接触并促进锂离子在两个电极之间穿梭。因此,开发具有高机械强度和热稳定性优异的隔膜对提高大规模应用的锂电池的安全性至关重要。一般会有以下方面的要求:良好的绝缘性,隔膜在锂离子电池中发挥重要作用,其一是阻隔正、负极接触, 以防电池内部短路的发生。适宜的厚度,隔膜
2、的厚度大小直接关系到隔膜的内阻以及其机械强度。合适的孔径大小和均匀的孔径分布,以保持锂离子透过的均匀性。适当的孔隙率,提供锂离子穿梭的通道。电化学稳定性,保证长期浸泡在电解液中可保留自己的结构的完整。良好的电解液亲和性。电解液主要储存在隔膜中的微孔,亲和性越好,则电池 内阻越小,同时有着较好的电解液保持率。优异的机械强度。除了生产使用过程中的机械应力外,电池的副反应产生的锂 枝晶也会对隔膜产生一定的穿刺效果,因此必须具备较为优异的力学性能。具有合适的热闭孔温度,减少热失控的发生。良好的热稳定性,锂离子电池隔膜的热稳定是隔膜一个重要的安全指标。IOkv-Cusiom “0OCT 31 2016I
3、RS:,i.7. 1V. 苏Lk 二I - 1:KXX)x4179m隔膜的微观形貌目前,常见的商用锂离子电池隔膜主要是聚乙烯和聚丙烯多孔薄膜,因其具有 较好的机械强度、良好的电化学稳定性、均匀的孔隙结构和突出的成本优势, 一直主导着锂离子电池市场。但传统的聚烯睡隔膜的熔点低(聚乙烯为135。& 聚丙烯为165。C),在高温下的稳定性较差,严重影响电池的安全性,很难满 足大功率系统的要求。为进一步提高电池隔膜的热力学稳定性,对锂离子电池隔膜进行改性成为了易 于实现而且行之有效的方法,主要包括:无机-有机复合改性、有机-有机复合 改性、开发新的电池隔膜材料以及开发新的锂离子电池隔膜粘接剂。其中,无
4、机-有机复合改性“包含有使用无机超细粉体涂层或复合改性聚合 物两种方式,是目前的主流方案。因为无机粉体具有较高的耐热性和机械强度, 所以它们的加入可以提高隔膜的机械强度并减小隔膜的热收缩。同时,无机粉 体与电解质也具有良好的亲和力,可增强电解质的吸收率,从而有助于实现锂 离子的均匀分布。以下是常用于改性锂电池隔膜的无机粉体介绍。Ol 氧化铝(Al2O3)氧化铝在自然界中含量丰富,具有优异的化学惰性、热稳定性和机械性能。它 在工业上已被用作为第一代陶迳隔膜材料,以改善聚烯麻隔膜的综合性能,同 时它也是锂电池隔膜改性中使用量较大的无机粉体。作为锂电池隔膜陶瓷涂层 时,其具有如下优势:氧化铝涂层具有
5、耐高温性,在180可以保持隔膜完整形态;氧化铝涂层可以中和电解液中游离的HF,提升电池的耐酸性和安全性能;纳米氧化铝在锂电池中可形成固溶体,提高倍率性和循环性能; 纳米氧化铝粉末具有良好的润湿性,有一定的吸液及保液能力; 氧化铝涂层可以增加微孔曲折度,自放电低于普通隔膜。bSi(OCHCH2OCHfSi-AlQQTQSi(OCHCHQCFb 阳 工 Ir.工AlE(H2OMOH)J*Ab(V聚烯垃陶瓷复合隔膜结构示意图用于制备锂离子电池陶逡隔膜的氧化铝,一般要求纯度99.9% ,粒度分布均 匀,颗粒为单分散颗粒,最大颗粒小于3mo目前制备超细氧化铝的方法主 要有机械球磨法、化学沉淀法、有机铝水
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