一种叠涂复合锂电池隔膜

    公开(公告)号:CN103474609B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201310450186.6

    申请日:2013-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种叠涂复合锂电池隔膜及其制备方法,叠涂复合锂电池隔膜,在接枝PE微孔膜层的上下表面均依次复合有接枝PTFE微孔膜层和陶瓷涂层,陶瓷涂层的厚为0.001~7μm;接枝PTFE微孔膜层的厚为1~10μm;接枝PE微孔膜层的厚为5~25μm。隔膜制备,包括顺序相接的如下步骤:将接枝PE微孔膜的上下表面均叠放接枝PTFE微孔膜,并热压使它们复合为一体,得初始隔膜,热压温度为100~350℃,压力为0.3~6kg,线速度为0.5~50米/分;将初始隔膜在陶瓷悬浮液中浸渍后,干燥、固化,即得;所得隔膜耐刺穿强度高、孔隙率高、高温关断性好。

    一种亲水性聚四氟乙烯复合微孔膜的制备方法

    公开(公告)号:CN104353370A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410623382.3

    申请日:2014-11-07

    Abstract: 本发明涉及一种亲水性聚四氟乙烯复合微孔膜的制备方法,包括如下步骤:1)在PTFE原料配方中,加入无机纳米粒子,混合均匀,拉伸得到PTFE复合微孔膜;2)将多羟基化合物和偶联剂加入到水中配置成改性水溶液,将步骤1)得到的PTFE复合微孔膜浸润至透明后浸渍到改性水溶液中,取出干燥;3)将干燥后的PTFE复合微孔膜浸渍到戊二醛溶液中,取出后水洗干燥,得到亲水性聚四氟乙烯复合微孔膜。本发明具有的优点是:聚四氟乙烯复合微孔膜经利用本发明的改性方法处理后,显著地改善了聚四氟乙烯微孔膜的亲水性能,保证亲水性的同时,显著地改善了亲水性能的持久稳定,且制备工艺简单易行、成本低,适于工业化生产。

    一种复合锂电池隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN103219483A

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201310154350.9

    申请日:2013-04-27

    Abstract: 本发明涉及一种复合锂电池隔膜,由上层纳米纤维膜、中间层微米纤维膜和下层纳米纤维膜复合而成,上层纳米纤维膜和下层纳米纤维膜的纤维直径为1~200nm,中间层微米纤维膜的纤维直径为1~10μm,制备方法:将上层纳米纤维膜、中间层微米纤维膜和下层纳米纤维膜的聚合物材料,通过溶液静电纺丝的方法,分别制备出上层纳米纤维膜、中间层微米纤维膜和下层纳米纤维膜,然后按顺序放卷叠层,再置于固化炉内加热除去溶剂,最后经控温对压辊辊压成型。本发明的复合锂电池隔膜,其孔隙率高、安全性好、耐高温好、力学强度好,并且可以快速充放电,能够用于汽车动力锂电池。

    一种耐温性安全锂离子电池隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN103943804B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201410159510.3

    申请日:2014-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种耐温性安全锂离子电池隔膜,包括基础层和复合在基础层上的陶瓷涂层;所述基础层的原料包括:纳米分散剂、无机纳米颗粒、抗氧剂、PTFE分散液、聚乙烯粉和石蜡油,所述抗氧剂的质量用量为聚乙烯粉质量的0.1~0.5%;无机纳米颗粒的质量用量为聚乙烯粉质量的1~6%;PTFE分散液的质量用量为聚乙烯粉质量的0~30%;聚乙烯粉的质量用量为石蜡油质量的5~40%;纳米分散剂与无机纳米颗粒的质量比为(1:20)~(1:90);PTFE分散液的固含量为50~60%。本发明有效地解决了现有锂电池隔膜陶瓷涂层脱落、不耐温以及锂离子电池因隔膜造成的安全问题。

    一种掺杂导电粒子聚四氟乙烯薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN103254533A

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201310235422.2

    申请日:2013-06-14

    Abstract: 本发明涉及一种掺杂导电粒子聚四氟乙烯薄膜的制备方法,包括如下步骤:(1)将助剂和导电粒子混合后进行高速搅拌打散,然后加入到聚四氟乙烯粉料中,与聚四氟乙烯粉料混合均匀,得到混合粉料;(2)步骤(1)得到的混合粉料经过陈化、预成型、推挤、压延、双向拉伸、热定型后得到掺杂导电粒子聚四氟乙烯薄膜。通过在聚四氟乙烯粉料中加入导电粒子以及改变不同原料比例,提高在加电压条件下可导电粒子数量与分布,增加微观电流通路,达到提高聚四氟乙烯薄膜导电性能目的;分布的无极纳米粒子可作为薄膜间岛状分布宏观结点,在高温定型后起到支撑与分散作用力效果,可以提高薄膜机械强度,确保了复合薄膜性能的稳定性。

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