一种基于壳聚糖的聚乙烯醇锂电池隔膜及其制备方法技术

技术编号:19906879 阅读:22 留言:0更新日期:2018-12-26 03:59
本发明专利技术公开了一种基于壳聚糖的聚乙烯醇锂电池隔膜及其制备方法,由壳聚糖和聚乙烯醇组成;壳聚糖与聚乙烯醇的质量比为1~3:2~6;制备的隔膜的纤维直径为170nm~190nm,大小分布均匀;其孔隙率为65%~75%;吸液率高达200%~300%;氧化电位为4.1V~4.3V;孔隙率和吸液率比商业膜具有非常大的提升,热收缩性好;制备方法流程简单。

【技术实现步骤摘要】
一种基于壳聚糖的聚乙烯醇锂电池隔膜及其制备方法
本专利技术属于锂电池
,具体涉及一种基于壳聚糖的聚乙烯醇锂电池隔膜及其制备方法。
技术介绍
锂离子电池中使用的商业膜存在孔隙率低、吸液性和对电解液的亲和性差等问题。相关技术中,商业膜主要是PP(聚丙烯)膜、PE(聚乙烯)膜和PP/PE/PP复合膜;这类商业膜由于聚丙烯聚乙烯为非极性的聚合物,锂离子电池中的电解液又多为极性的有机溶剂,所以这些隔膜和电池电解液的吸液性和亲和性很差,所以电解液无法较好的浸透隔膜,致使用这样的隔膜的离子电导率较低;同时由于隔膜的吸液率低,所以可能会导致锂离子电池中的电解液侧漏,从而有安全隐患。
技术实现思路
有鉴于此,本专利技术的实施例提供了一种孔隙率大、吸液性和对电解液的亲和性好的基于壳聚糖的聚乙烯醇锂(CS/PVA)锂电池隔膜及其制备方法。为解决上述技术问题,本专利技术实施例采用的技术方案是,一种基于壳聚糖的聚乙烯醇锂电池隔膜,由壳聚糖和聚乙烯醇组成;所述壳聚糖与聚乙烯醇的质量比为1~3:2~6。优选地,所述隔膜的纤维直径为170nm~190nm;其孔隙率为65%~75%;吸液率为200%~300%。优选地,所述隔膜的氧化电位为4.1V~4.3V。本专利技术实施例还提供了一种基于壳聚糖的聚乙烯醇锂电池隔膜的制备方法,包括以下步骤:(1)制备聚乙烯醇溶液;(2)制备壳聚糖溶液;(3)按比例取上述壳聚糖溶液与聚乙烯醇溶液混合搅拌,静置脱泡得到壳聚糖/聚乙烯醇制膜液;(4)在静电纺丝注射器中加入上述壳聚糖/聚乙烯醇制膜液,静电纺丝得到基于壳聚糖的聚乙烯醇锂电池隔膜。优选地,所述步骤(1)中,按比例称取聚乙烯醇于水中,在85℃~90℃恒温水浴中搅拌直至得到透明的聚乙烯醇溶液。优选地,所述步骤(2)中,按比例取壳聚糖于质量分数为90%的乙酸溶液中,在75℃~80℃搅拌直至得到透明的壳聚糖溶液。优选地,所述步骤(4)中,在静电纺丝注射器里加入壳聚糖/聚乙烯醇制膜液,然后将切好的铝箔安在静电纺丝的接收器上,将注射器装入静电纺丝设备上,调节纺丝电压为25kV~29kV,流速为1.5mL/h~4.0mL/h纺丝,得到基于壳聚糖的聚乙烯醇锂电池隔膜。本专利技术的实施例提供的技术方案带来的有益效果是:本专利技术的基于壳聚糖的聚乙烯醇锂电池隔膜及其制备方法,所述锂电池隔膜的纤维分布均匀,孔隙率高,纤维大小均匀;孔隙率和吸液率比商业膜具有非常大的提升,热收缩性好;制备方法流程简单。附图说明图1是本专利技术实施例的锂电池隔膜的扫描电镜图;图2是本专利技术实施例的锂电池隔膜的电化学窗口示意图;图3是本专利技术实施例的锂电池隔膜的TG测试示意图;图4是本专利技术实施例的锂电池隔膜与PP膜的DSC比较示意图;图5是本专利技术实施例的锂电池隔膜与PP膜的热收缩对比图;图6a是商业PP膜的阻燃性示意图;图6b是本专利技术实施例的锂电池隔膜的阻燃性示意图。具体实施方式为使本专利技术的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本专利技术实施方式作进一步地描述。实施例一本专利技术的实施例提供了一种基于壳聚糖的聚乙烯醇锂电池隔膜,由壳聚糖和聚乙烯醇组成;所述壳聚糖与聚乙烯醇的质量比为1~3:2~6。进一步地,所述隔膜的纤维直径为170nm~190nm;其孔隙率为65%~75%;吸液率为200%~300%。参照附图1,本专利技术实施例的锂电池隔膜的纤维在三维空间中形成了均匀而又表面光滑的网状结构,纤维与纤维之间没有结点;分布密集,直径较细。孔隙率的高低将会直接影响电池隔膜对电池电解液的储存和吸收能力,同时电池隔膜的吸液率与电池的离子电导率呈正比的关系。聚乙烯醇不仅易溶于水而且易溶于含有羟基的有机溶剂,所以聚乙烯醇对电解液的亲和性好;而壳聚糖由于分子结构中大量游离氨基的存在,溶解性较强,故本专利技术实施例的锂电池隔膜的吸液率大。进一步地,所述锂电池隔膜的氧化电位为4.1V~4.3V。参照附图2,电化学稳定性是锂离子电池隔膜能否在应用于电池中的重要性质之一。目前商业化应用的锂电池的工作电压一般在3.8V左右。因此,电解质的电化学稳定性必须高于3.8V才能被锂离子电池所接受。本文采用循环伏安法来测量壳聚糖/聚乙烯醇锂电池隔膜的氧化电位在4.3V左右,说明在此电压范围内固体电解质膜有较好的电学稳定性,基本没有发生氧化/还原反应。一般锂离子电池的工作电压为3.8V左右,可以应用在一般的负极材料。本专利技术实施例还提供了一种基于壳聚糖的聚乙烯醇锂电池隔膜的制备方法,包括以下步骤:(1)制备聚乙烯醇溶液;按比例称取聚乙烯醇于水中,在85℃~90℃恒温水浴中搅拌直至得到透明的聚乙烯醇溶液;(2)制备壳聚糖溶液;按比例取壳聚糖于质量分数为90%的乙酸溶液中,在75℃~80℃搅拌直至得到透明的壳聚糖溶液;(3)按比例取上述壳聚糖溶液与聚乙烯醇溶液混合搅拌,静置脱泡得到壳聚糖/聚乙烯醇制膜液;(4)在静电纺丝注射器中加入上述壳聚糖/聚乙烯醇制膜液,静电纺丝得到基于壳聚糖的聚乙烯醇锂电池隔膜。在静电纺丝注射器里加入壳聚糖/聚乙烯醇制膜液,然后将切好的铝箔安在静电纺丝的接收器上,将注射器装入静电纺丝设备上,调节纺丝电压为25kV~29kV,流速为1.5mL/h~4.0mL/h纺丝,得到基于壳聚糖的聚乙烯醇锂电池隔膜。静电纺丝法制备的纤维膜相比于传统的干法制膜,具有孔径小、孔隙率高、孔径均匀等优点。实施例二本专利技术的实施例提供了一种基于壳聚糖的聚乙烯醇锂电池隔膜,由壳聚糖和聚乙烯醇组成;所述壳聚糖与聚乙烯醇的质量比为2:3。进一步地,所述隔膜的纤维直径为180nm;其孔隙率为67%;吸液率为256%。本专利技术实施例还提供了一种基于壳聚糖的聚乙烯醇锂电池隔膜的制备方法,包括以下步骤:(1)制备聚乙烯醇溶液;称取3.0g聚乙烯醇1799加入到30ml的去离子水中,90℃恒温水浴中搅拌直至溶液透明,得到质量分数10%的聚乙烯醇溶液;(2)制备壳聚糖溶液;取18ml分析纯冰醋酸和2ml去离子水制备质量分数为90%的乙酸溶液,取1.0g壳聚糖于上述制备的乙酸溶液中,在80℃下磁力搅拌溶解3h成透明溶液,得到质量分数为5%的壳聚糖溶液;(3)取6.0ml上述壳聚糖溶液(含0.3g壳聚糖)和4.5ml上述聚乙烯醇溶液(含0.45g聚乙烯醇)混合加入到样品瓶中,磁力搅拌过夜,然后静置脱泡6h得到壳聚糖/聚乙烯醇质量比为2:3的制膜液;(4)在静电纺丝注射器中加入5mL上述壳聚糖/聚乙烯醇制膜液,静电纺丝得到基于壳聚糖的聚乙烯醇锂电池隔膜。在静电纺丝注射器里加入壳聚糖/聚乙烯醇制膜液,然后将切好的铝箔安在静电纺丝的接收器上,将注射器装入静电纺丝设备上,调节纺丝电压为29kV,流速为4.0mL/h纺丝,静电纺丝11h后停止纺丝,将铝箔从仪器中拿出,再将静电纺丝隔膜从铝箔上撕下,置于电鼓风干燥箱里使残留的溶剂挥发之后,得到基于壳聚糖的聚乙烯醇锂电池隔膜。参照附图3,CS/PVA锂电池隔膜热分解温度都大于200℃,在400℃时失重约60%,当温度到了500℃以上的高温,失重百分比趋于稳定,满足电池隔膜的热稳定性需要,同时CS/PVA混合纤维隔膜的热稳定性较好。参照附图4,PP膜与CS/PVA隔膜的DSC曲线都是随温度的上升而向右下方倾斜并且有向下的峰,整个加热过程中,膜是处于放本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于壳聚糖的聚乙烯醇锂电池隔膜,其特征是,由壳聚糖和聚乙烯醇组成;所述壳聚糖与聚乙烯醇的质量比为1~3:2~6。

【技术特征摘要】
1.一种基于壳聚糖的聚乙烯醇锂电池隔膜,其特征是,由壳聚糖和聚乙烯醇组成;所述壳聚糖与聚乙烯醇的质量比为1~3:2~6。2.根据权利要求1所述的一种基于壳聚糖的聚乙烯醇锂电池隔膜,其特征是,所述隔膜的纤维直径为170nm~190nm;其孔隙率为65%~75%;吸液率为200%~300%。3.根据权利要求1所述的一种基于壳聚糖的聚乙烯醇锂电池隔膜,其特征是,所述隔膜的氧化电位为4.1V~4.3V。4.一种基于壳聚糖的聚乙烯醇锂电池隔膜的制备方法,其特征是,包括以下步骤:(1)制备聚乙烯醇溶液;(2)制备壳聚糖溶液;(3)按比例取上述壳聚糖溶液与聚乙烯醇溶液混合搅拌,静置脱泡得到壳聚糖/聚乙烯醇制膜液;(4)在静电纺丝注射器中加入上述壳聚糖/聚乙烯醇制膜液,静电纺丝得到基于壳聚糖的聚乙烯醇锂电池...

【专利技术属性】
技术研发人员:程寒松张运丰董佳明
申请(专利权)人:中国地质大学武汉
类型:发明
国别省市:湖北,42

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