【摘 要】
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锂离子二次电池(简称锂离子电池)作为一种新型的储能产品,已经广泛用于电动汽车、飞机、基站备用电源等大型项目中。我们的日常生活中,手机,平板电脑,手提电脑,相机等也都采用锂离子电池作为电源。锂离子电池相对于传统的镍氢电池,铅酸电池等具有循环寿命长,无记忆效应,能量密度大等优点。隔膜是锂电池中的关键部分,具有阻隔正负极,传导离子等功能。目前锂离子电池隔膜主要采用聚烯烃类膜,这类膜的孔隙率不高,吸液性相
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锂离子二次电池(简称锂离子电池)作为一种新型的储能产品,已经广泛用于电动汽车、飞机、基站备用电源等大型项目中。我们的日常生活中,手机,平板电脑,手提电脑,相机等也都采用锂离子电池作为电源。锂离子电池相对于传统的镍氢电池,铅酸电池等具有循环寿命长,无记忆效应,能量密度大等优点。隔膜是锂电池中的关键部分,具有阻隔正负极,传导离子等功能。目前锂离子电池隔膜主要采用聚烯烃类膜,这类膜的孔隙率不高,吸液性相对较弱。而静电纺丝法所得到的薄膜具有孔隙率高,吸液性强的优点;选择机械强度高,阻隔性能好,加工难度小的材料作为锂离子电池隔膜是非常有前景的。然而静电纺丝法普遍存在的问题是所得到的薄膜力学性能不佳,这是限制静电纺丝隔膜在电池上应用的一个障碍。本文从改善静电纺丝隔膜的力学性能入手,以乙烯乙烯醇共聚物(EVOH)为原料合成离子型聚合物(EVOH-SO3Li),利用静电纺丝法得到EVOH-SO3Li静电纺丝隔膜,采用聚多巴胺(PDA)对电纺隔膜进行改性,得到EVOH-SO3Li/PDA复合隔膜。FTIR测试结果表明,聚多巴胺存在于在隔膜的纤维上;SEM测试后发现纤维表面由光滑变得粗糙,纤维直径增加,说明了纤维表面包覆了聚多巴胺;拉伸测试结果表明,EVOH-SO3Li/PDA复合隔膜相比纯膜最大拉伸强度提高了760%;TGA测试结果表明,EVOH-SO3Li/PDA复合隔膜的初始热分解温度提高,热失重10%时的分解温度为343℃,相比纯膜提高了30%;经过聚多巴胺改性后隔膜的孔隙率有所下降但吸液率大大提高,同时保持了纯膜固有的热尺寸稳定性和耐电解液腐蚀性;将EVOH-SO3Li/PDA复合隔膜组装成扣式电池后进行电化学性能测试,结果表明EVOH-SO3Li/PDA复合隔膜的电化学稳定窗口为4.3 V;高倍率放电后电池仍有97%的容量保持率;离子电导率为3.434×10-33 S/cm;50次循环充放电后容量保持率在95.2%。
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