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锂离子电池的聚丙烯(PP)隔膜具有化学性质稳定,耐腐蚀能力强,膜孔高温自闭合等特点。但聚丙烯隔膜耐热能力、吸液保液能力较差,孔隙不均,这严重影响锂离子电池的高倍率充放电特性和循环寿命,甚至是安全性能。为提高聚丙烯隔膜的耐热性能、吸液保液性能,改善聚丙烯隔膜的孔隙分布状态,提高聚丙烯隔膜组装的锂离子电池的循环充放电性能、高倍率充放电性能,本文利用多巴胺(DA)氧化聚合生成聚多巴胺(PDA)过程中产生的超强粘附力,将SiO2纳米粒子、SiO2纳米管、SiO2空心球固定到PP隔膜上,制备了SiO2/PDA/PP复合膜,探究了不同复合隔膜的结构特点和电化学性能。结果表明,相比PP膜,SiO2纳米粒子/PDA/PP复合膜表现出更强的亲液性(平均接触角51.5±1°)、吸液保液性能和耐热性能。在548 m A/g的电流密度下充放电循环100次,采用复合膜的Li Co O2/Li半电池首次放电容量为160.8 m Ah/g(PP膜的为152.3 m Ah/g)、容量衰减率为43.4%(PP膜的为43.7%),循环稳定性较好;在0.2C下,复合隔膜组装的半电池均表现出优异的充放电循环性能,在0.2C~1C下,复合隔膜组装的半电池具有较好的倍率性能,但在2C~8C下,电池高倍率充放电性能有待提高。SiO2纳米管/PDA/PP复合膜也表现出较强的亲液性能(复合膜平均接触角50.5±2°)、吸液保液能力,SiO2纳米管与多巴胺质量比为3:2和2:1时制备的复合膜耐热性能显著增强;在548 m A/g的电流密度下充放电循环100次,采用复合膜的半电池表现出较高的首次放电容量(158.1 m Ah/g)和较低的容量衰减率(35.1%);在0.2C~2C倍率下,复合膜组装的半电池放电容量高于聚丙烯隔膜组装的半电池,但在2C~8C下,电池高倍率充放电性能有待提高。SiO2空心球/PDA/PP复合膜同样具有优良的耐热性能、亲液性能(复合膜平均接触角44.8±1°)、吸液保液性能。在548 m A/g、1370 m A/g、2192 m A/g的电流密度下充放电循环100次,采用SiO2空心球/PDA/PP复合膜的半电池均表现出较高的首次放电容量和较好的循环稳定性;在0.2C~8C倍率条件下,SiO2空心球/PDA/PP复合膜组装的半电池均表现比PP膜组装的半电池出更好的倍率性能。