一种耐热耐溶胀电化学活性稳定交联高分子微球及其制备方法和应用技术

技术编号:41710350 阅读:42 留言:0更新日期:2024-06-19 12:40
本发明专利技术涉及一种耐热耐溶胀电化学活性稳定交联高分子微球及其制备方法和应用,该制备方法包括如下步骤:将复配非离子表面活性剂加入至混合单体中,再加入水,剪切进行乳化,得到混合单体乳化液;将部分混合单体乳化液投入反应釜中并加入反应助剂、引发剂在惰性气氛中进行反应,其余混合单体乳化液在反应过程中滴加至反应釜中,滴加完全后,反应充分后,过滤、洗涤、干燥,得到耐热耐溶胀电化学活性稳定交联高分子微球。与现有技术相比,本发明专利技术具备优良的电子绝缘性;尺寸可控且均一性好;耐电解液溶胀或腐蚀;热稳定性好;与电解液亲和性好,并具有一定的吸液率;涂覆稳定性和平整度好,且具有适当的孔隙率;成本低廉等优点。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及高分子微球材料制备,具体涉及一种耐热耐溶胀电化学活性稳定交联高分子微球及其制备方法和应用


技术介绍

1、电池隔膜在电池体系中起着分隔正负极、阻隔充放电时电路中电子通过、允许电解液中锂离子自由通过的作用,可在电池充放电或温度升高的情况下有选择地闭合微孔,以限制过大电流、防止短路,其性能的优劣直接决定了电池的整体性能。

2、目前主流的方向包括多层复合隔膜是由美国celgard公司自主开发的pp/pe两层复合隔膜或pp/pe/pp三层复合隔膜,集合了pp膜力学性能好、熔断温度高以及pe膜柔软、韧性好、闭孔温度低的优点,增加了电池的安全性能;但是pe和pp膜对电解质的亲和性较差,且pp/pe/pp三层隔膜的纤维结构为线条状,一旦发生短路,会使短路面积瞬间迅速扩大,热量急剧上升难以排出,存在潜在的爆炸可能。

3、传统锂离子电池隔膜熔点低(聚乙烯pe为135℃、聚丙烯pp为165℃),在高温下稳定性较差,严重影响电池的安全性,需要提升其热力学稳定性,以满足锂电池更高的要求。目前利用具有较高的耐热性和机械强度的无机粉体(如氧化铝a本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种耐热耐溶胀电化学活性稳定交联高分子微球的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种耐热耐溶胀电化学活性稳定交联高分子微球的制备方法,其特征在于,所述混合单体与复配非离子表面活性剂的质量比为2500:1~10:1。

3.根据权利要求1所述的一种耐热耐溶胀电化学活性稳定交联高分子微球的制备方法,其特征在于,所述油溶性非离子表面活性剂与水溶性非离子表面活性剂的质量比为99:1~1:3。

4.根据权利要求1所述的一种耐热耐溶胀电化学活性稳定交联高分子微球的制备方法,其特征在于,所述油溶性非离子表面活性剂包括但不限于司班20、司班...

【技术特征摘要】

1.一种耐热耐溶胀电化学活性稳定交联高分子微球的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种耐热耐溶胀电化学活性稳定交联高分子微球的制备方法,其特征在于,所述混合单体与复配非离子表面活性剂的质量比为2500:1~10:1。

3.根据权利要求1所述的一种耐热耐溶胀电化学活性稳定交联高分子微球的制备方法,其特征在于,所述油溶性非离子表面活性剂与水溶性非离子表面活性剂的质量比为99:1~1:3。

4.根据权利要求1所述的一种耐热耐溶胀电化学活性稳定交联高分子微球的制备方法,其特征在于,所述油溶性非离子表面活性剂包括但不限于司班20、司班40、司班60、司班80、aeo7、aeo9、aeo11、aeo12、aeo13、aeo14、aeo15、aeo20、aeo23中的一种或多种。

5.根据权利要求1所述的一种耐热耐溶胀电化学活性稳定交联高分子微球的制备方法,其特征在于,所述水溶性非离子表面活性剂包括但不...

【专利技术属性】
技术研发人员:请求不公布姓名
申请(专利权)人:上海纳鸿微球科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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