【摘 要】
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锂离子电池由于其高能量密度,高效率,无记忆效应等特点被广泛地应用于各种家用电器。而随着能源的衰竭,尾气污染问题的日益加剧,人们希望电池能具有更高的功率与容量,来驱动
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锂离子电池由于其高能量密度,高效率,无记忆效应等特点被广泛地应用于各种家用电器。而随着能源的衰竭,尾气污染问题的日益加剧,人们希望电池能具有更高的功率与容量,来驱动汽车,大型设备或者是用于电力存储,以减少油料资源的消耗。这对锂离子电池提出了更高的要求,相应的锂离子电池隔膜也应符合这一趋势,来支持电池的安全运行。锂离子电池隔膜是一种多孔膜,它放置于正电极和负电极之间,隔离两电极的同时可保持良好的离子通过性,是保障电池稳定安全使用的关键部件。本文主要通过以下两个方法制备了以二氮杂萘酮结构聚芳醚酮(PPEK)为基体的锂离子电池隔膜:(1)以耐热材料PPEK为基体材料,不同的分子量的PEG为致孔剂,通过萃取活化法制备了一种耐高温的锂离子电池隔膜。实验结果显示使用分子量为4000的PEG为致孔剂,在PPEK/PEG4K=10:4的比例下,膜的综合性能最佳。扫描电子显微镜显示该隔膜具有均匀的多孔结构,隔膜的孔隙率为43%,电解液吸液率为56%,在200℃的高温下能够保持稳定形状。封装电池测试电池隔膜的离子电导率为1.62×10-5S/cm。(2)通过浸没沉淀相转化法制备了一种具有均匀海绵状结构的PPEK隔膜,其孔隙率达到其孔隙率达到73.6%,吸液率达到234%,断裂强度为2.78MPa,具有5.98x10-5S/cm的离子电导率。
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