一种动力电池用锂电池隔膜及其制备方法技术

技术编号:15793862 阅读:261 留言:0更新日期:2017-07-10 06:14
本发明专利技术一方面提供一种动力汽车用锂电池隔膜,其具有四层,自下而上依次为基膜、纳米阻燃层、静电纺丝纳米纤维层和热闭合层,其中,基膜为厚度5μm~20μm的PET核孔膜,纳米阻燃层为0.5μm~10μm的阻燃陶瓷浆料,静电纺丝纳米纤维层厚度为2μm~5μm,热闭合层为厚度5μm~10μm的耐高温环氧树脂;本发明专利技术还提供了该锂电池隔膜的制备方法;按照本发明专利技术方法所制备的锂电池隔膜耐热收缩性能大幅提高,热稳定性和热闭合性显著提高,安全性非常好。

【技术实现步骤摘要】
一种动力电池用锂电池隔膜及其制备方法
本专利技术属于电池隔膜
,具体涉及一种动力电池用锂电池隔膜及其制备方法。
技术介绍
在全球重点发展电动车、储能电池等新能源产业的今天,锂电池作为公认的理想储能元件,得到了更高的关注。然而近年来,一系列屡见不鲜的锂电池电动车着火事故表明,安全问题已成为制约电动车用动力锂电池发展的首要瓶颈。锂电池的结构中,隔膜是关键的内层组件之一。隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性,性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。隔膜的主要作用是使电池的正、负极分隔开来,防止两极接触而短路,此外还具有能使电解质离子通过的功能。充电时,锂离子从负极中脱嵌而嵌入正极,过度充电或者温度升高时,隔膜还能通过闭孔来阻隔离子传导,防止爆炸。所以隔膜在很大程度上决定了锂电池的安全性。隔膜材质应具有化学稳定性,能够耐电解液腐蚀,并与正负极接触时不发生反应;隔膜还用具有一定的孔径和孔隙率,保证低的电阻和高的离子电导率,对锂离子较好的透过性;隔膜还应具有好的热稳定性和力学性能,例如拉伸强度。由于电解液为有机溶剂体系,隔膜还需要有耐有机溶剂的隔膜材料。市场化的隔膜材料主要是以聚乙烯(polyethylene,PE)、聚丙烯(polypropylene,PP)为主的聚烯烃(Polyolefin)类隔膜,其中PE产品主要由湿法工艺制得,PP产品主要由干法工艺制得。隔膜材料产品主要有单层PP、单层PE、PP+陶瓷涂覆、PE+陶瓷涂覆、双层PP/PE、双层PP/PP和三层PP/PE/PP等,其中前两类产品主要用于3C小电池领域,后几类产品主要用于动力锂电池领域。锂电池隔膜属于国家鼓励发展的电池配套材料,同时属于国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)中所列的前沿技术第11项:高效能源材料技术中的高效二次电池材料及关键技术专题。现有的产业化锂电池隔膜各项性能指标不可兼顾,聚烯烃隔膜本体材料的熔点相对较低,大约130℃~165℃,当电池受热达到隔膜材料的熔点温度附近时,隔膜会出现明显的尺寸收缩,产生孔洞,导致正负极接触而短路,进而引发电池燃烧爆炸的事故。因此,安全性一直是制约动力型锂离子电池发展的主要原因之一。综上所述,高安全性的锂电池隔膜的研究具有重要的市场价值。
技术实现思路
为了解决现有技术中动力电池中锂电池隔膜在受热时会出现明显的尺寸收缩,产生孔洞,导致正负极接触而短路,进而引发电池燃烧等事故的缺陷,本专利技术设计制备了一种安全性较好的动力电池用锂电池隔膜。一方面,本专利技术提供一种动力汽车用锂电池隔膜,其具有四层,自下而上依次为基膜、纳米阻燃层、静电纺丝纳米纤维层和热闭合层,其中,基膜为厚度5μm~20μm的PET核孔膜,纳米阻燃层为0.5μm~10μm的阻燃陶瓷浆料,静电纺丝纳米纤维层厚度为2μm~5μm,热闭合层为厚度5μm~10μm的耐高温环氧树脂。进一步地,本专利技术所述的动力汽车用锂电池隔膜中,所述PET核孔膜的蚀刻孔径为0.1μm~1.0μm,密度为1×105~5×106/cm2。进一步地,本专利技术所述的动力汽车用锂电池隔膜中,所述静电纺丝纳米纤维层的聚合物材料为聚丙烯腈、聚酰亚胺或聚偏氟乙烯。另一方面,本专利技术还提供了所述动力汽车用锂电池隔膜的制备方法,其包含以下步骤:步骤(1):基膜的制备采用重离子加速器对PET膜进行辐照加工,然后对辐照后的PET核孔膜进行化学蚀刻,蚀刻液为氢氧化钠水溶液,蚀刻温度为70℃~90℃,蚀刻时间为30分钟,蚀刻后用去离子水清洗后获得PET核孔膜即基膜;步骤(2):涂覆阻燃陶瓷浆料将阻燃陶瓷粉体在溶剂中搅拌均匀,经球磨后依次加入粘结剂、增稠剂,再次搅拌均匀得到阻燃陶瓷浆料,将阻燃陶瓷浆料均匀涂覆在步骤(1)制得的PET核孔膜表面,干燥后得到二层复合膜;步骤(3):沉淀加设静电纺丝纳米纤维层用聚合物材料和静电纺丝溶剂配制静电纺丝溶液,设置静电纺丝参数,将静电纺丝溶液形成射流喷洒在步骤(2)所得的二层复合膜上,沉淀干燥处理后得到三层复合膜;步骤(4):喷涂热闭合层将熔融状态的耐高温环氧树脂喷涂在步骤(3)制得的三层复合膜上,冷却后就得到锂电池隔膜。进一步地,本专利技术所述的动力汽车用锂电池隔膜的制备方法中,所述步骤(1)PET核孔膜的制备,具体为:采用重离子加速器提供窗前能量为10MeV/u~50MeV/u的86Kr26+离子对PET膜进行辐照加工,扫描电流为120nA~200nA,然后对辐照后的PET核孔膜进行化学蚀刻,蚀刻液为浓度1M的氢氧化钠水溶液,蚀刻温度设置为70℃~90℃,蚀刻时间为30分钟,蚀刻后用去离子水清洗后即获得PET核孔膜层。进一步地,本专利技术所述的动力汽车用锂电池隔膜的制备方法中,所述步骤(2)涂覆阻燃陶瓷浆料,所使用的阻燃陶瓷浆料的原料配方,按照重量份数计为:乙烯基三甲氧基硅烷0.05份~3份,无机陶瓷颗粒10份~40份,三聚氰胺聚磷酸盐5份~30份,溶剂30份~50份,粘结剂2份~10份,增稠剂0.5份~2份;其中,所述无机陶瓷颗粒具体为纳米二氧化钛或纳米二氧化硅,所述粘结剂为丁苯橡胶或聚丙烯酸,所述增稠剂为聚氨酯或纤维素衍生物,所述溶剂为二甲基乙酰胺、丙酮或N~甲基吡咯烷酮。进一步地,本专利技术所述的动力汽车用锂电池隔膜的制备方法中,所述步骤(2)涂覆阻燃陶瓷浆料,具体制备过程为:(2-1)用90%的乙醇水溶液稀释乙烯基三甲氧基硅烷得到改性剂溶液,乙醇水溶液和乙烯基三甲氧基硅烷的体积比为1:3;(2-2)将无机陶瓷颗粒和三聚氰胺聚磷酸盐加入搅拌器中,升温至55℃后,向其中加入改性剂溶液,搅拌均匀后,将混合物置于60℃下真空干燥,得到阻燃陶瓷粉体;(2-3)将阻燃陶瓷粉体在溶剂中搅拌均匀,经球磨后依次加入粘结剂、增稠剂,再次搅拌均匀得到阻燃陶瓷浆料,将阻燃陶瓷浆料均匀涂覆在步骤(1)制得的PET核孔膜表面,干燥后得到三层复合膜。进一步地,本专利技术所述的动力汽车用锂电池隔膜的制备方法中,所述步骤(3)沉淀加设静电纺丝纳米纤维层,具体为:用聚合物材料和静电纺丝溶剂配制静电纺丝溶液,设置静电纺丝参数为纺丝温度30℃~40℃,相对湿度45%~60%,电压10KV~25KV,接受距离10厘米~20厘米,溶液流速0.8mL/h~4mL/h,接受器转速300rpm~400rpm,将静电纺丝溶液形成射流喷洒在步骤(2)所得的二层复合膜上,沉淀干燥处理后得到三层复合膜;所述聚合物材料为聚丙烯腈、聚酰亚胺或聚偏氟乙烯;所述静电纺丝溶剂为二甲基乙酰胺或N-甲基吡咯烷酮;所述聚合物材料与静电纺丝溶剂的质量分数比为10%~20%:80%~90%。与现有技术相比,本专利技术的有益效果为:1、本专利技术的锂电池隔膜在基膜上涂覆纳米阻燃层,以提高隔膜耐热收缩性,防止隔膜收缩造成大面积短路;防止电池中某些热失控点扩大而形成整体热失控,电池隔膜在高温循环过程中的热稳定性,提升安全性。2、本专利技术的锂电池隔膜增设静电纺丝纳米纤维层,纳米纤维层与相邻膜层牢固结合,并可以防止纳米阻燃层中的无机颗粒“掉粉”,静电纺丝纳米纤维层可以改善电池隔膜的孔径结构,进一步提高动力电池隔膜在高温循环过程中的热稳定性。3、本专利技术的锂电池隔膜的基膜采用了PET膜本文档来自技高网
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一种动力电池用锂电池隔膜及其制备方法

【技术保护点】
一种动力汽车用锂电池隔膜,其特征在于,具有四层,自下而上依次为基膜(1)、纳米阻燃层(2)、静电纺丝纳米纤维层(3)和热闭合层(4),其中,基膜(1)为厚度5μm~20μm的PET核孔膜,纳米阻燃层(2)为0.5μm~10μm的阻燃陶瓷浆料,静电纺丝纳米纤维层(3)厚度为2μm~5μm,热闭合层(4)为厚度5μm~10μm的耐高温环氧树脂。

【技术特征摘要】
1.一种动力汽车用锂电池隔膜,其特征在于,具有四层,自下而上依次为基膜(1)、纳米阻燃层(2)、静电纺丝纳米纤维层(3)和热闭合层(4),其中,基膜(1)为厚度5μm~20μm的PET核孔膜,纳米阻燃层(2)为0.5μm~10μm的阻燃陶瓷浆料,静电纺丝纳米纤维层(3)厚度为2μm~5μm,热闭合层(4)为厚度5μm~10μm的耐高温环氧树脂。2.根据权利要求1所述的动力汽车用锂电池隔膜,其特征在于,所述PET核孔膜的蚀刻孔径为0.1μm~1.0μm,密度为1×105~5×106/cm2。3.根据权利要求1所述的动力汽车用锂电池隔膜,其特征在于,所述静电纺丝纳米纤维层的聚合物材料为聚丙烯腈、聚酰亚胺或聚偏氟乙烯。4.权利要求1~3任一项所述的动力汽车用锂电池隔膜的制备方法,其特征在于,包含以下步骤:步骤(1):基膜的制备采用重离子加速器对PET膜进行辐照加工,然后对辐照后的PET核孔膜进行化学蚀刻,蚀刻液为氢氧化钠水溶液,蚀刻温度为70℃~90℃,蚀刻时间为30分钟,蚀刻后用去离子水清洗后获得PET核孔膜即基膜;步骤(2):涂覆阻燃陶瓷浆料将阻燃陶瓷粉体在溶剂中搅拌均匀,经球磨后依次加入粘结剂、增稠剂,再次搅拌均匀得到阻燃陶瓷浆料,将阻燃陶瓷浆料均匀涂覆在步骤(1)制得的PET核孔膜表面,干燥后得到二层复合膜;步骤(3):沉淀加设静电纺丝纳米纤维层用聚合物材料和静电纺丝溶剂配制静电纺丝溶液,设置静电纺丝参数,将静电纺丝溶液形成射流喷洒在步骤(2)所得的二层复合膜上,沉淀干燥处理后得到三层复合膜;步骤(4):喷涂热闭合层将熔融状态的耐高温环氧树脂喷涂在步骤(3)制得的三层复合膜上,冷却后就得到锂电池隔膜。5.根据权利要求4所述的制备方法,其特征在于,所述步骤(1)PET核孔膜的制备,具体为:采用重离子加速器提供窗前能量为10MeV/u~50MeV/u的86Kr26+离子对PET膜进行辐照加工,扫描电流为120nA~200nA,然后对辐照后的PET核孔膜进行化学蚀刻,蚀刻液为浓度1...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵新华
申请(专利权)人:湖南中智优库科技有限公司
类型:发明
国别省市:湖南,43

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