一种锂电池隔膜用窄分散纳米粘结剂及其制备方法和应用技术

技术编号:43453914 阅读:19 留言:0更新日期:2024-11-27 12:55
本申请涉及锂离子电池技术领域,具体公开了一种锂电池隔膜用窄分散纳米粘结剂及其制备方法和应用。一种锂电池隔膜用窄分散纳米粘结剂的制备方法,包括以下步骤:将水、乳化剂和pH调节剂混合后,先加入单体,再通入惰性气体排除空气,得到预乳液;先将引发剂水溶液加入部分预乳液中,得到引发液;将引发液搅拌反应,得到种子液;将剩余预乳液加入种子液中,保温搅拌,过滤,得到锂电池隔膜用窄分散纳米粘结剂。本申请的锂电池隔膜用窄分散纳米粘结剂,符合窄分布的粒径控制要求,稳定性较高,应用在锂电池隔膜中,可以提高陶瓷涂层整体的剥离力和隔膜的穿刺强度,降低隔膜的热收缩率,提高锂电池隔膜的稳定性。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及锂离子电池,更具体地说,它涉及一种锂电池隔膜用窄分散纳米粘结剂及其制备方法和应用


技术介绍

1、当前,锂离子电池以其高能量密度,长循环寿命和较低的自放电率等优点,成为了当前电池领域的主流技术,在电动汽车、电动工具、3c电子、新型储能等行业存在广阔的市场应用前景。锂电池的主要组成部件包括正极、负极、隔膜、电解液等,其中,隔膜是指在电池正极和负极之间的一层薄的多孔材料,是电池中非常关键的部分,对电池的安全性和成本有直接影响。

2、传统的电池隔膜主要是多孔的有机聚合物膜。典型的有机聚合物膜是聚烯烃微孔膜,如聚乙烯微孔膜、聚丙烯微孔膜。然而,采用聚烯烃微孔膜制备的电池隔膜,在温度较高时,聚烯烃微孔膜会出现较大的热收缩,使隔膜失去正负极之间的阻隔作用,从而导致电池内部正负极发生短路,引起电池燃烧甚至爆炸,产生安全隐患。因此,提高隔膜的热稳定性是锂离子电池安全性的重要保障。由于在隔膜上涂覆陶瓷等功能材料可以提高隔膜的耐热性和稳定性。因此,作为隔膜涂覆陶瓷浆料的关键材料-粘结剂,对陶瓷隔膜性能的影响至关重要。

3、目前的陶瓷隔膜水性粘本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种锂电池隔膜用窄分散纳米粘结剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的锂电池隔膜用窄分散纳米粘结剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

3.根据权利要求1所述的锂电池隔膜用窄分散纳米粘结剂的制备方法,其特征在于,所述S1步骤,乳化剂和水的重量比为(2-15):1000。

4.根据权利要求1所述的锂电池隔膜用窄分散纳米粘结剂的制备方法,其特征在于,所述S2步骤,先将引发剂水溶液加入30-35℃、占预乳液总重量15%的预乳液中,在200-220r/min搅拌反应20-40min,得到引发液。

5.根据权利要求1所...

【技术特征摘要】

1.一种锂电池隔膜用窄分散纳米粘结剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的锂电池隔膜用窄分散纳米粘结剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

3.根据权利要求1所述的锂电池隔膜用窄分散纳米粘结剂的制备方法,其特征在于,所述s1步骤,乳化剂和水的重量比为(2-15):1000。

4.根据权利要求1所述的锂电池隔膜用窄分散纳米粘结剂的制备方法,其特征在于,所述s2步骤,先将引发剂水溶液加入30-35℃、占预乳液总重量15%的预乳液中,在200-220r/min搅拌反应20-40min,得到引发液。

5.根据权利要求1所述的锂电池隔膜用窄分散纳米粘结剂的制备方法,其特征在于,所述s2步骤,氧化-还原引发...

【专利技术属性】
技术研发人员:段应军单军吴康李国华程素贞李建华王政强
申请(专利权)人:上海顶皓新材料科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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