[发明专利]一种高孔隙率高吸液率锂电隔膜及其制备方法在审
申请号: | 201710580003.0 | 申请日: | 2017-07-17 |
公开(公告)号: | CN107528037A | 公开(公告)日: | 2017-12-29 |
发明(设计)人: | 陈心笛;郭玉阳;陈显勇;吴宗策;梁松苗;金焱 | 申请(专利权)人: | 贵阳时代沃顿科技有限公司 |
主分类号: | H01M2/16 | 分类号: | H01M2/16;H01M2/14;B82Y30/00 |
代理公司: | 贵阳派腾阳光知识产权代理事务所(普通合伙)52110 | 代理人: | 谷庆红 |
地址: | 550018 贵州省贵阳市高*** | 国省代码: | 贵州;52 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 孔隙率 高吸液率锂电 隔膜 及其 制备 方法 | ||
技术领域
本发明属于锂离子电池隔膜领域,具体涉及一种高孔隙率高吸液率锂电隔膜制备方法。
背景技术
锂离子电池是20世纪90年代开发成功的新型绿色二次电池,具有能量密度高、循环寿命长、环境友好、可靠且能快速充放电等优点,目前被广泛应用于各种数码产品,并且在新能源领域的应用也在不断拓展。隔膜是锂离子电池的核心关键材料之一,其主要决定了电池的安全性以及充放电性能。在动力锂电池对隔膜要求不断提高的今天,具有更高安全性,更耐电化学稳定性,更好吸液性以及更优良的均一性的隔膜成为目前研究的重点。
隔膜在锂离子电池中的功能主要体现在两个方面,一是安全性,隔膜需具备良好的绝缘性以防止正负极接触发生短路,还需具有一定的力学强度,防止产生枝晶、毛刺、杂质颗粒刺穿而出现的短路,另外,在突发高温环境下的保证尺寸稳定性也是避免电池产生大面积短路和热失控的必要条件;另一方面,隔膜要有一定的孔隙率以及均匀的孔径分布,以提供实现锂离子电池充放电功能以及良好倍率性能的微孔通道。
目前商品化的锂电隔膜主要为聚烯烃类以及聚烯烃-陶瓷复合隔膜。前者由于热稳定性差,在高温120℃以上会出现明显的尺寸收缩现象,在电池使用过程中会存在比较大的安全隐患,后者在聚烯烃表面涂覆一层陶瓷颗粒后,一定程度上提高了隔膜的热稳定性以及电解液润湿性,但同时也存在陶瓷颗粒脱落(掉粉) 以及均一性(孔径、孔形貌)难以控制的缺点。
发明内容
本发明为克服现有技术中的不足,提供了一种高孔隙率高吸液率锂电隔膜及其制备方法,本发明通过将聚合物在有机溶剂中溶解,加入纳米陶瓷粉、助剂,充分搅拌混合均匀后,真空脱泡,然后把浆料涂覆在基材上,经凝固浴相转化成型,最后烘干即得到锂电隔膜,该隔膜孔径均匀且可控,安全稳定性好,机械强度高,易于工业化生产。
具体地,本发明提供了一种高孔隙率高吸液率锂电隔膜,其按质量百分比计,由3-20%聚合物、0.1-3%助剂、5-30%纳米陶瓷粉、47-91.9%有机溶剂制成。
上述所述的聚合物为:聚丙烯腈、聚醚酰亚胺、聚酰亚胺、聚偏氟乙烯、聚 (偏氟乙烯-六氟丙烯)、聚醚砜、聚砜中的一种或几种组合。
上述所述的所述有机溶剂为:N-甲基吡咯烷酮(NMP)、N,N-二甲基甲酰胺 (DMF)、N,N-二甲基乙酰胺(DMAC)、二甲基亚砜(DMSO)、四氢呋喃、甲酰胺、氯仿、1,4-二氧六环、乙腈、三氟乙酸、六甲基磷酰胺中的任一种或几种组合。
上述所述助剂为:PEG200(聚乙二醇200)、PEG400(聚乙二醇400)、PEG600 (聚乙二醇600)、PEG1000(聚乙二醇1000)、PEG2000(聚乙二醇2000)、PEG4000 (聚乙二醇4000)、PEG6000(聚乙二醇6000)、PEG10000(聚乙二醇10000)、 PVPK15(聚乙烯吡咯烷酮K15)、PVPK30(聚乙烯吡咯烷酮K30)、PVPK40(聚乙烯吡咯烷酮k40)、PVPK60(聚乙烯吡咯烷酮k60)、PVPK80(聚乙烯吡咯烷酮k80)、 PVPk90(聚乙烯吡咯烷酮K90)、PVA(聚乙烯醇)、PVB(聚乙烯醇缩丁醛)、乙二醇甲醚、一缩二乙二醇、丙酸、甲基丙烯酸甲酯、草酸、甘油、吐温20、吐温40、吐温60、吐温80、十六醇其中的任一种或几种的组合。
上述所述纳米陶瓷粉体为:三氧化二铝、二氧化硅、碳酸钙、二氧化钛、勃姆石中的任一种或几种组合。
本发明还提供了一种高孔隙率高吸液率锂电隔膜的制备方法,包括以下步骤:
(1)将聚合物溶解于有机溶剂中,其中,聚合物质量占比为3-20%,在40-80℃的环境下加热搅拌至完全溶解,得到聚合物溶液;
(2)向聚合物溶液中添加助剂,并充分搅拌直至混合均匀,其中所述助剂质量占比为0.1-3%;
(3)向聚合物溶液中添加纳米陶瓷粉体,利用高速搅拌机将浆料充分分散,其中所述纳米陶瓷粉体质量占比为5-30%,粒径在0.1-1μm之间;
(4)上述浆料中,聚合物质量占比为3-20%,助剂质量占比为0.1-3%,纳米陶瓷粉体质量占比为5-30%,有机溶剂质量占比为47-91.9%,且各组分之和为 100%,将上述浆料真空静置脱泡,利用自动涂覆机将浆料涂覆于基膜上,然后经过凝固浴相转化成型,最后置于烘箱中干燥即得高孔隙率高吸液率锂电隔膜。
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