双向同步拉伸均匀可调微孔结构耐高温隔膜的制备方法技术

技术编号:7787779 阅读:208 留言:0更新日期:2012-09-21 18:39
本发明专利技术公开了一种双向同步拉伸均匀可调微孔结构耐高温隔膜的制备方法,是通过以下的步骤实现的:(1)将纳米氧化铝在四异丙基二钛酸酯中进行表面预处理;(2)将预处理后的纳米氧化铝均匀混入聚合物中,加入量为聚合物质量的0.5%~2.5%,对原料进行熔融,采用双向拉伸法制成基膜;(3)将基膜在5~155℃、拉伸速度为0.1~30m/min,拉伸比为1~5倍的条件下进行拉伸形成微孔结构;(4)微孔薄膜进行再拉伸,拉伸比为0.5~1.5,100~165℃定型,形成聚烯烃微孔膜产品。本发明专利技术聚烯烃微孔隔膜产品与现有产品相比,提高隔膜的厚度均匀性、隔膜的机械强度,减小弓形效应。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种,属于聚烯烃隔膜

技术介绍
聚丙烯隔膜是一种拉伸强度高、耐高温性能良好的隔膜制品,广泛用于工业生产,例如锂电池隔膜。这种隔膜制品需要具有阻碍电子传导的能力,现有技术通常是在聚丙烯材料中添加无机颗粒材料,如二氧化钛和二氧化硅材料,在电池正常状态下可减少电池内部漏电的能力一般,则在电池遇到高温或外界压力的紧急状况下容易发生正负极短路。原因是上述无机粒子一般分布于隔膜表面,并没有混入隔膜内部,在使用时容易脱落。现有的聚丙烯隔膜最大的缺点是厚度不均匀,一般为了简化生产流程,不进行横向拉伸,即横向机械强度不高。在后续制备流程中,就出现了隔膜厚度不均的问题。
技术实现思路
本专利技术提供一种,解决了普通双向拉伸中纵向拉伸结晶取向后横向拉伸结晶难以取向的问题,提高隔膜的厚度均匀性、隔膜的机械强度,减小弓形效应。本专利技术是通过以下的技术方案实现的一种,是通过以下的步骤实现的(I)将纳米氧化铝在四异丙基二钛酸酯中进行表面预处理,具体为将所述纳米氧化铝质量的I 4%的四异丙基二钛酸酯和聚丙烯与纳米氧化铝进行混合,在120 145°C条件下硫化20min,再在150°C条件下二次硫化3h ;(2)将预处理后的纳米氧化铝均匀混入聚丙烯中,加入量为聚丙烯质量的0.5% 2. 5%,对原料进行熔融,采用双向拉伸法制成基膜,制成的基膜经70 155°C,IOmin 30h退火;(3)将基膜在5 155°C、拉伸速度为0. I 30m/min,拉伸比为I 5倍的条件下进行拉伸形成微孔结构;(4)微孔薄膜进行再拉伸,拉伸比为0. 5 I. 5,100 165°C定型,形成聚丙烯微孔膜产品。采用四异丙基二钛酸酯对纳米氧化铝进行预处理,纳米氧化铝颗粒与聚丙烯之间有良好的相容性,能够在其中形成良好的分散状态。所述步骤⑵中熔融温度为190 270°C。所述步骤⑶中拉伸具体为首先在10 100°C,拉伸比为I 5倍的条件下进行冷拉伸,使串晶结构破裂,形成微小银纹缺陷为止;然后在90 155°C,拉伸比为I 4倍的条件下进一步拉伸形成微孔结构。所述步骤(3)中的微孔结构的微孔为IOnm 30nm。本专利技术的有益效果为本专利技术隔膜平面相互垂直的两个拉伸方向的拉伸强度都比普通隔膜高,如果在隔膜的不同方向上具有相同的拉伸度,隔膜中长链分子沿平面上各方向的取向是平衡的,隔膜的性能就比较均衡。与单向拉伸相比隔膜的厚度均匀性、隔膜的机械强度都较好,可以减小弓形效应,对电池制造十分有利。具体实施例方式以下结合实施例,对本专利技术做进一步说明。实施例I·采用IOOKg聚丙烯作为原料。(I)取纳米氧化铝lKg,取25g四异丙基二钛酸酯加入上述纳米氧化铝中,搅拌混合,放入加热釜,控制温度在120 145°C之间,硫化20min,再在控制温度为150°C条件下二次硫化3h ;(2)取上述预处理后的纳米氧化铝0. 8Kg均匀混入完全IOOKg聚丙烯中,对上述混合原料进行熔融,熔融温度为190 270°C,采用双向拉伸法制成基膜,制成的基膜经控制温度在70 155°C,IOmin 30h进行退火;(3)将上述基膜控制拉伸比为I倍条件不变,控制20°C条件下冷拉伸,使串晶结构逐渐破裂,形成微小银纹缺陷为止;然后在拉伸比为3倍,95°C条件下进一步拉伸形成微孔结构,保证微孔在10 15nm停止;(4)上述微孔薄膜进行再拉伸,拉伸比为0. 5,控制温度在100 125 °C定型IOmin,形成聚烯烃微孔膜产品。实施例2采用IOOKg聚丙烯作为原料。(I)取纳米氧化铝3Kg,取40g四异丙基二钛酸酯加入上述纳米氧化铝中,搅拌混合,放入加热釜,控制温度在120 145°C之间,硫化20min,再在控制温度为150°C条件下二次硫化3h ;(2)取上述预处理后的纳米氧化铝2. 3Kg均匀混入完全IOOKg聚丙烯中,对上述混合原料进行熔融,熔融温度为190 270°C,采用双向拉伸法制成基膜,制成的基膜经控制温度在70 155°C,IOmin 30h进行退火;(3)将上述基膜控制拉伸比为3倍条件不变,控制55 75°C条件下冷拉伸,使串晶结构逐渐破裂,形成微小银纹缺陷为止;然后在拉伸比为4倍,125 130°C条件下进一步拉伸形成微孔结构,保证微孔在20 25nm停止;(4)上述微孔薄膜进行再拉伸,拉伸比为1,控制温度在110 130°C定型2 4h,形成聚烯烃微孔膜产品。实施例3采用IOOKg聚丙烯作为原料。(I)取纳米氧化铝2Kg,取20g四异丙基二钛酸酯加入上述纳米氧化铝中,搅拌混合,放入加热釜,控制温度在120 145°C之间,硫化20min,再在控制温度为150°C条件下二次硫化3h ;(2)取上述预处理后的纳米氧化铝I. 8Kg均匀混入完全IOOKg聚丙烯中,对上述混合原料进行熔融,熔融温度为190 270°C,采用双向拉伸法制成基膜,制成的基膜经控制温度在70 155°C,IOmin 30h进行退火;(3)将上述基膜控制拉伸比为5倍条件不变,控制80 100°C条件下冷拉伸,使串晶结构逐渐破裂,形成微小银纹缺陷为止;然后在拉伸比为3倍,140 155°C条件下进一步拉伸形成微孔结构,保证微孔在25 30nm停止;(4)上述微孔薄膜进行再拉伸,拉伸比为I. 5,控制温度在120 165°C定型6 8h,形成聚烯烃微孔膜产品。本专利技术生产的微孔隔膜制品的微孔在10 30nm之间,当添加少量纳米氧化铝制成的聚丙烯隔膜,可以在较低温度下制成微孔直径较小的隔膜制品;当添加纳米氧化铝量较大时,聚丙烯隔膜可以提高制成温度,隔膜制品的微孔也可以达到30nm,其力学 强度更高。本专利技术与单向拉伸相比隔膜的厚度均匀性、隔膜的机械强度都较好,可以减小弓形效应,对电池制造十分有利。本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种双向同步拉伸均匀可调微孔结构耐高温隔膜的制备方法,其特征在于是通过以下的步骤实现的 (1)将纳米氧化铝在四异丙基二钛酸酯中进行表面预处理,具体为将所述纳米氧化铝质量的I 4%的四异丙基二钛酸酯和聚丙烯与纳米氧化铝进行混合,在120 145°C条件下硫化20min,再在150°C条件下二次硫化3h ; (2)将预处理后的纳米氧化铝均匀混入聚丙烯中,加入量为聚丙烯质量的0.5% 2.5%,对原料进行熔融,采用双向拉伸法制成基膜,制成的基膜经70 155°C,IOmin 30h退火; (3)将基膜在5 155°C、拉伸速度为0.I 30m/min,拉伸比为I 5倍的条件下进行拉伸形成微孔结构; (4)微孔薄...

【专利技术属性】
技术研发人员:范建国
申请(专利权)人:南通天丰电子新材料有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1