一种水性粘结剂、制备方法、陶瓷隔膜和锂电池技术

技术编号:39425205 阅读:5 留言:0更新日期:2023-11-19 16:12
本发明专利技术涉及一种水性粘结剂、制备方法、陶瓷隔膜和锂电池,水性粘结剂的原料配方包括聚合单体,聚合单体包括软单体、硬单体、极性单体和交联单体,交联单体为第一交联剂和第二交联剂的组合;第一交联剂为具有两个或两个以上反应基团的疏水性单体;第二交联剂选自N

【技术实现步骤摘要】
一种水性粘结剂、制备方法、陶瓷隔膜和锂电池


[0001]本专利技术属于锂电池隔膜
,具体涉及一种锂电池陶瓷隔膜用水性粘结剂

制备方法

陶瓷隔膜和锂电池


技术介绍

[0002]锂离子电池(又称锂电池)的电芯内部主要由三层结构组成,分别是正极
/
隔膜
/
负极

隔膜起到阻隔正极和负极直接接触而发生短路的作用

现有锂电池技术中,隔膜主要以高分子聚合物,如聚乙烯(
PE


聚丙烯(
PP


聚酰亚胺(
PI
)等,经特殊处理制孔而得

聚乙烯和聚丙烯由于其原料的易得性,介电性能好和耐电解液浸泡等优点,是目前主流的隔膜原材料

聚烯烃隔膜(包括聚乙烯隔膜

聚丙烯隔膜等)由于其熔点温度低,分别在
120~140℃

PE
)和
150~170℃

PP
),因此二者在高温下会发生收缩或熔融,易引起电池正负极之间的短路

发热,甚至引起电池爆炸

[0003]目前,提高聚烯烃隔膜高温尺寸稳定性的一个重要技术是在基底膜一面或双面涂覆一层耐高温的无机材料涂层,如陶瓷颗粒

二氧化硅

氧化铝

氢氧化镁等

其中陶瓷颗粒涂层是使用最广泛的一种,其是通过使用水性粘结剂和陶瓷颗粒混合制成浆料,然后涂布在基膜表面,经烘干水分后辊压压实,最后收卷备用

[0004]陶瓷隔膜用水性粘结剂主要分为水溶液型聚合物和乳液型聚合物,水溶液型聚合物一般为丙烯酸

丙烯酰胺和丙烯腈等的共聚物,但这类聚合物的玻璃态转化温度较高,难以与聚烯烃隔膜之间形成良好的粘接,因此陶瓷隔膜用粘结剂主要采用的是乳液型聚合物,主流采用的是丙烯酸酯类乳液,然而丙烯酸酯类乳液型粘结剂虽然与聚烯烃具有良好的粘接性,但存在高温下的粘结力的保持力较差或隔膜辊压时易粘辊


技术实现思路

[0005]本专利技术的目的是克服现有技术中的不足,提供一种高温下的粘结力保持性较好同时常温抗粘连的锂电池陶瓷隔膜用水性粘结剂,用于陶瓷隔膜上,陶瓷隔膜具有高温尺寸稳定性好

辊压不粘辊及收卷不粘卷等优点

[0006]本专利技术的第二目的是提供一种陶瓷隔膜,其具有高温尺寸稳定性好

辊压不粘辊及收卷不粘卷

[0007]为达到上述目的,本专利技术采取的技术方案为:一种锂电池陶瓷隔膜用水性粘结剂,所述水性粘结剂的原料配方包括聚合单体

引发剂

乳化剂和水,所述聚合单体包括软单体

硬单体

极性单体和交联单体,所述软单体

硬单体

极性单体和交联单体的质量比为
1: 0.005~0.08:0.02~0.1:0.05~0.3
;其中,所述软单体为丙烯酸丁酯

丙烯酸异辛酯

甲基丙烯酸月桂酯

甲基丙烯酸十八烷基酯中的一种或几种的组合;所述硬单体为苯乙烯

α

甲基苯乙烯

甲基丙烯酸甲酯中的一种或几种的组合;所述极性单体为丙烯酰胺

丙烯酸

甲基丙烯酸

甲基丙烯酰胺中的一种或几种的
组合;所述交联单体为第一交联剂和第二交联剂按质量比
0.3~1.2:1
的组合;所述第一交联剂为具有两个或两个以上反应基团的疏水性交联剂;所述第二交联剂为
N

羟甲基丙烯酰胺
、N

羟乙基丙烯酰胺
、N

羟甲基甲基丙烯酰胺中的一种或几种的组合

[0008]本专利技术中,所述交联单体采用上述特定两种交联剂在特定比例下复配,其中疏水性交联剂一方面能够在聚合后提供聚合物一定的初始内聚强度,另一方面能够通过限制分子链运动从而限制极性单体和第二交联剂等水溶性的单体在聚合过程中向乳胶粒表面迁移,使得乳胶粒内部水溶性极性单体和第二交联剂尽可能的均匀分布,避免这两种单体在乳胶粒表面富集而引起的乳胶粒内部内聚强度不足而表面过硬,因此使得该水性粘结剂在陶瓷隔膜涂布烘干过程中对聚烯烃隔膜具有较高的润湿性和粘接力,同时使得该水性粘结剂在用于制备陶瓷隔膜用于锂电池后,在电池热失控的状态下,温度升高使得第二交联剂再进行交联反应,提升粘结剂的内聚强度,保持粘结力

[0009]根据本专利技术的一些实施方面,所述第一交联剂为
1,4

丁二醇二丙烯酸酯
、1,6

己二醇二丙烯酸酯

甲基丙烯酸烯丙酯

邻苯二甲酸二烯丙酯

三羟甲基丙烷三丙烯酸酯中的一种或几种的组合

[0010]根据本专利技术的一些实施方面,所述第一交联剂和第二交联剂的质量比为
0.4~1:1。
[0011]根据本专利技术的一些实施方面,所述水性粘结剂的聚合物的理论玻璃化转变温度为

45℃
以下,所述玻璃化转变温度通过
Fox
公式计算得到,计算时不将交联单体计算在内

[0012]进一步地,所述水性粘结剂的聚合物的理论玻璃化转变温度为

58~

45℃。
[0013]在一些具体实施方式中,所述软单体为丙烯酸丁酯

丙烯酸异辛酯

甲基丙烯酸月桂酯的组合,所述丙烯酸丁酯

丙烯酸异辛酯

甲基丙烯酸月桂酯的质量比为
10~44:1~5:1。
[0014]在一些具体实施方式中,所述引发剂为过硫酸铵

过硫酸钠

过硫酸钾

叔丁基过氧化氢中的一种或几种的组合

[0015]在一些具体实施方式中,所述乳化剂为烷基硫酸盐

烷基聚氧乙烯醚磷酸酯类

脂肪醇醚硫酸盐

烷基苯磺酸钠的一种或几种的组合

[0016]在一些具体实施方式中,按重量百分含量计,所述水性粘结剂的原料配方包括以下组分:聚合单体
40~55%
;引发剂
0.06~2%
;乳化剂
0.1~3%
;余量为水

[0017]在一些具体实施方式中,本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.
一种锂电池陶瓷隔膜用水性粘结剂,所述水性粘结剂的原料配方包括聚合单体

引发剂

乳化剂和水,其特征在于:所述聚合单体包括软单体

硬单体

极性单体和交联单体,所述软单体

硬单体

极性单体和交联单体的质量比为
1:0.005~0.08:0.02~0.1:0.05~0.3
;其中,所述软单体为丙烯酸丁酯

丙烯酸异辛酯

甲基丙烯酸月桂酯

甲基丙烯酸十八烷基酯中的一种或几种的组合;所述硬单体为苯乙烯

α

甲基苯乙烯

甲基丙烯酸甲酯中的一种或几种的组合;所述极性单体为丙烯酰胺

丙烯酸

甲基丙烯酸

甲基丙烯酰胺中的一种或几种的组合;所述交联单体为第一交联剂和第二交联剂按质量比
0.3~1.2:1
的组合;所述第一交联剂为具有两个或两个以上反应基团的疏水性单体;所述第二交联剂为
N

羟甲基丙烯酰胺
、N

羟乙基丙烯酰胺
、N

羟甲基甲基丙烯酰胺中的一种或几种的组合
。2.
根据权利要求1所述的锂电池陶瓷隔膜用水性粘结剂,其特征在于:所述第一交联剂为
1,4

丁二醇二丙烯酸酯
、1,6

己二醇二丙烯酸酯

甲基丙烯酸烯丙酯

邻苯二甲酸二烯丙酯

三羟甲基丙烷三丙烯酸酯中的一种或几种的组合
。3.
根据权利要求1所述的锂电池陶瓷隔膜用水性粘结剂,其特征在于:所述第一交联剂和第二交联剂的质量比为
0.4~1:1。4.
根据权利要求1所述的锂电池陶瓷隔膜用水性粘结剂,其特征在于:所述水性粘结剂的聚合物的理论玻璃化转变温度为

45℃
以下,所述玻璃化转变温度通过
Fox
公式计算得到,计算时不将交联单体作为聚合物的组分
。5.
根据权利要求4所述的锂电池陶瓷隔膜用水性粘结剂,其特征在于:所述水性粘结剂的聚合物的理论玻璃化转变温度为

58~

45℃。6.
根据权利要求1所述的锂电池陶瓷隔膜用水性粘结剂,其特征在于:所述软单体为丙烯酸丁酯

丙烯酸异辛酯

甲基丙烯酸月桂酯的组合,所述丙烯酸丁酯

丙烯酸异辛酯

甲基丙烯酸月桂酯的质量比为
10~44:1~5:1
;和
/
或,所述引发剂为过硫酸铵

过硫酸钠

过硫酸钾

叔丁基过氧化氢中的一种或几种的组合;和
/
或,所述乳化剂为烷基硫酸盐

烷基聚氧乙烯醚磷酸酯类

脂肪醇醚硫酸盐

烷基苯磺酸钠的一种或几种的组合
。7.
根据权利要求
1~6
中任一项所述的锂电池陶瓷隔膜用水性粘结剂,其特征在于:按重量百分含量计,所述水性粘结剂的原料配方包括以下组分:聚合单体
40~55%
;引发剂
0.06~2%
;乳化剂
0.1~3%
;余量为水
。8.
根据权利要求
1~6
中任一项所述的锂电池陶瓷隔膜用水性粘结剂,其特征在于:所述水性粘结剂的原料配方还包括缓冲剂

后消除氧化剂

后消除还原剂
、pH
调节剂

消泡剂

润湿剂

阻聚剂

催化剂

螯合剂中的一种或几种的组合,其中,所述后消除氧化剂为叔丁基过氧化氢

过硫酸铵

过硫酸钠

【专利技术属性】
技术研发人员:张晓辉王枫井泽野刘严
申请(专利权)人:江苏道赢科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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