[发明专利]展现低收缩率的单层锂离子电池隔膜有效
申请号: | 201380067156.5 | 申请日: | 2013-11-14 |
公开(公告)号: | CN104870156B | 公开(公告)日: | 2018-06-22 |
发明(设计)人: | 布莱恩·G·莫兰 | 申请(专利权)人: | 梦想编织者国际股份有限公司 |
主分类号: | B29C35/16 | 分类号: | B29C35/16;D21H13/00;H01M2/16 |
代理公司: | 北京银龙知识产权代理有限公司 11243 | 代理人: | 钟晶;宋琴芝 |
地址: | 美国南卡*** | 国省代码: | 美国;US |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 隔膜 低收缩率 微米纤维 单层 聚合物纳米纤维 锂离子电池隔膜 聚合物电池 成本效率 电池隔膜 电池装置 非导电性 非织造布 高润湿性 孔径调节 纳米纤维 期望水平 选择材料 直接相关 聚合物 层厚度 多微孔 高剪切 孔隙率 衬底 交缠 上衬 生产工艺 绝缘 电池 体内 加工 应用 制造 生产 | ||
1.一种绝缘、非导电性多微孔聚合物电池隔膜,其由微米纤维与纳米纤维交缠而成的单层构成,其中,所述电池隔膜在200℃暴露1小时时进而具有小于5%的收缩率,并且其中所述微米纤维与纳米纤维的直径和长度呈双峰分布,所述隔膜的单层展现各向同性的拉伸强度,加工方向(MD)拉伸强度为大于90kg/cm2且小于1000kg/cm2,截面方向(CD)拉伸强度为大于30kg/cm2且小于1000kg/cm2,其中通过高剪切加工将纳米纤维组合到微米纤维基体内,且所述微米纤维相互缠绕,所述隔膜在各缠绕的微米纤维之间具有缝隙,并且纳米纤维存在于所述缝隙中,所述微米纤维与纳米纤维均为人造纤维,设置于隔膜材料上的电解质液滴在隔膜上产生的光谱反射在短于5分钟的时间内消失。
2.如权利要求1所述的电池隔膜,其平均流量孔径为小于2000nm。
3.如权利要求1所述的电池隔膜,其平均流量孔径为小于1000nm。
4.如权利要求1所述的电池隔膜,其中,所述微米纤维包含原纤化微米纤维。
5.如权利要求4所述的电池隔膜,其中,所述微米纤维具有大于1000nm的平均纤维直径。
6.如权利要求4所述的电池隔膜,其中,所述微米纤维具有大于3000nm的平均纤维直径。
7.如权利要求4所述的电池隔膜,其中,所述纳米纤维具有小于1000nm的平均纤维直径。
8.如权利要求4所述的电池隔膜,其中,所述纳米纤维具有小于700nm的平均纤维直径。
9.如权利要求1所述的电池隔膜,其包含横宽比大于1.5:1的纳米纤维。
10.一种电池隔膜,其由微米纤维和纳米纤维交缠而成的单层以及长度小于2.54cm(1英寸)的纤维构成,该纤维包含至少5%的热稳定纤维,该热稳定纤维在低于约300℃时不具有熔点、玻璃化转变温度,且不产生热降解,该电池隔膜具有小于2000nm的平均流量孔径,并且其中所述微米纤维与纳米纤维的直径和长度呈双峰分布,所述隔膜的单层展现各向同性的拉伸强度,加工方向(MD)拉伸强度为大于90kg/cm2且小于1000kg/cm2,截面方向(CD)拉伸强度为大于30kg/cm2且小于1000kg/cm2,其中通过高剪切加工将纳米纤维组合到微米纤维基体内,所述微米纤维相互缠绕,所述隔膜在各缠绕的微米纤维之间具有缝隙,并且纳米纤维存在于所述缝隙中,设置于隔膜材料上的电解质液滴在隔膜上产生的光谱反射在短于5分钟的时间内消失。
11.如权利要求10所述的电池隔膜,其中,所述热稳定纤维为非原纤维化的芳聚酰胺。
12.如权利要求10所述的电池隔膜,其中,所述微米纤维包含原纤化微米纤维。
13.如权利要求10所述的电池隔膜,其中,所述微米纤维具有大于1000nm的平均纤维直径。
14.如权利要求10所述的电池隔膜,其中,所述微米纤维具有大于3000nm的平均纤维直径。
15.如权利要求10所述的电池隔膜,其中,所述纳米纤维具有小于1000nm的平均纤维直径。
16.如权利要求10所述的电池隔膜,其中,所述纳米纤维具有小于700nm的平均纤维直径。
17.如权利要求10所述的电池隔膜,其包含横宽比大于1.5:1的纳米纤维。
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