chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

用于安全鋰離子電池的新型多孔聚酰亞胺隔膜

深圳市賽姆烯金科技有限公司 ? 來源:工程中心課題組 ? 作者:工程中心課題組 ? 2022-11-29 10:08 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

899a855e-6f80-11ed-8abf-dac502259ad0.png

DOI:10.1021/acsami.9b19049 一、研究背景 隨著可充電鋰離子電池(LIB)逐漸滲透到我們?nèi)粘I畹母鱾€方面,LIB的火災和爆炸相關(guān)安全問題變得非常重要。實際上,隔膜在LIB的安全性中起著重要作用。陰極和陽極之間使用的隔膜避免了電子短路,并為電解質(zhì)中的鋰離子提供了傳輸路徑?;旧希糜贚IB的理想隔膜應具有高度多孔性,并表現(xiàn)出優(yōu)異的電解質(zhì)潤濕性,以實現(xiàn)快速離子傳輸,同時還應具有機械強度以便于制造。為了電池安全,隔膜應具有熱穩(wěn)定性,否則,它可能在電池周圍或內(nèi)部的高溫下收縮或熔化,導致電池損壞甚至爆炸。最后重要的是,隔膜應具有電化學穩(wěn)定性,以便在電池循環(huán)期間承受強還原和氧化反應環(huán)境。開發(fā)具有這些優(yōu)異性能的先進隔膜仍然是一個巨大的挑戰(zhàn)。目前,微孔聚烯烴膜用于LIB隔膜,如聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)及其雙層復合材料(PE?PP)和三層(PP?PE?PP)這些隔膜的嚴重缺點是熱穩(wěn)定性差,因為它們的低熔點。近年來,研究人員致力于開發(fā)具有優(yōu)異熱穩(wěn)定性的LIB隔膜替代材料,聚酰亞胺(PI)是一種新型絕緣材料,由于其優(yōu)異的熱和化學性能,已廣泛應用于各個領(lǐng)域。PI幾乎滿足了LIB隔膜的所有要求,有望成為安全、高壓和高功率LIB的理想隔膜。Cao等人通過靜電紡絲從均苯三酸酐(PMDA)和4,4-氧二胺(ODA)制備了PI納米纖維隔膜。Liang等人通過浸涂在電紡PI隔膜上引入了Al2O3和SiO2層。SiO2/Al2O3涂層的電紡PI膜表現(xiàn)出比Celgard 2400更好的電化學性能。Wang等人合成了有機可溶性PI,然后通過濕相轉(zhuǎn)化工藝制備了多孔PI膜。制造PI隔膜的方法包括兩個步驟:(1)制備聚酰胺酸(PAA)溶液,并將該PAA前體加工成所需的形式(如膜、薄膜和纖維)和(2)通過酰亞胺化處理轉(zhuǎn)化為PI。

89c3b046-6f80-11ed-8abf-dac502259ad0.png

在該文章中,如圖1所示,PI隔膜是通過非溶劑誘導相分離(NIPS)該制備方法使用兩種致孔劑:鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)和甘油(Gly)。發(fā)現(xiàn)使用兩種致孔劑比僅使用一種DBP或Gly更容易獲得均勻的多孔PI膜。與市售PE隔膜相比,PI隔膜在LIBs的碳酸鹽和醚電解質(zhì)中表現(xiàn)出顯著的熱穩(wěn)定性、更好的離子傳導性和潤濕性。所獲得的PI隔膜在電池單元中進行了測試,即使在140°C下加熱1小時后,電池單元也明顯堅固。 二、研究內(nèi)容 2.1實驗內(nèi)容 將PMDA(Aladdin,≥99%)和ODA(阿拉丁,≥98%)在室溫下混合機械攪拌20小時,獲得透明且均勻的PAA溶液用于進一步處理。 DBP(1g,≥99.5%)和Gly(阿拉丁,≥99.7%)加入到3.5g PAA溶液(12wt%)中,然后在室溫下攪拌2小時以形成均勻的澆鑄溶液,然后使用厚度為100μm的刮刀將該溶液在玻璃板上刮膜。最后將所得膜浸入40℃的乙醇凝固浴中進行相交換,重復該過程兩次或三次以除去溶劑和添加劑。之后,將濕膜分別在100℃、200℃和300℃的空氣循環(huán)烘箱中干燥和酰亞胺化1小時,然后將獲得的不透明黃色PI膜用作下一個實驗中。 2.2 PI膜的形貌結(jié)構(gòu)

89e32070-6f80-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖2.PI膜的SEM圖像,(a)沒有成孔劑,(b)只有Gly,(c)只有DBP,(d,e)兩種成孔劑Gly和DBP在不同放大倍數(shù)下,以及(f)具有兩種成孔劑的PI膜橫截面的SEM圖像。 為了比較致孔劑對形態(tài)的影響,通過NIPS方法制備了幾個PI膜樣品,不含任何致孔劑,分別含有DBP、Gly和DBP和Gly。通過SEM研究了多孔PI膜的形態(tài),如圖2所示,在沒有任何成孔劑的情況下制備的PI隔膜中有很少的孔(圖a),當添加少量Gly成孔劑時,會出現(xiàn)少量孔(圖b、c)。隨著成孔劑含量的增加,孔隙度僅在一側(cè)增加,導致孔隙分布不均勻(圖f)。當使用單個DBP成孔劑時,可以觀察到相同的現(xiàn)象(圖2c和)。如圖d、e所示,當使用DBP和Gly時,PI膜中發(fā)現(xiàn)更多的孔并均勻分布。多孔PI膜可制成10.5μm,如圖2f所示,海綿狀和互連的孔結(jié)構(gòu)有利于鋰離子快速穿梭,從而有助于抑制鋰枝晶的生長。均勻海綿狀結(jié)構(gòu)的形成與使用兩種成孔劑有關(guān)。一個可能的原因可能是由于Gly和DBP之間的氫鍵形成的網(wǎng)絡。 2.3PI膜的熱性能

89fac90a-6f80-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖3.PE和PI膜的熱性能,(a) 膜在不同溫度下熱處理半小時后的數(shù)碼照片,(b)50至250°C之間的DSC曲線 隔膜的熱收縮在鋰離子電池(LIB)中起著重要作用。聚烯烴隔膜在高溫下通常會收縮和起皺,這會導致嚴重的安全事故。避免電氣內(nèi)部短路要求無熱收縮或最小熱收縮(<5%)。圖3a顯示了PI和PE隔膜在120、140和180°C的熱烘箱中在每種溫度下熱處理半小時前后的數(shù)字照片。PE隔膜不斷收縮,直到在高溫下完全熔化,并且具有較大的-140°C下的面積收縮和形態(tài)變化。然而,即使在180°C的高溫下,PI隔膜也沒有任何尺寸變化。?這表明PI隔膜的尺寸穩(wěn)定性遠優(yōu)于PE隔膜,并且用PI隔膜組裝的電池可以避免因熱收縮引起的電池內(nèi)部短路。 ? 通過DSC和TGA進一步分析了隔膜的熱穩(wěn)定性。如圖3b所示,PE隔膜的曲線在135°C處有一個熔化吸熱峰,對應于PE隔膜的熔點。對于PI隔膜的曲線,直到250°C,28才出現(xiàn)任何明顯的熔化峰,這表明PI隔膜比PE隔膜具有更優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,并且在更高的溫度下可以更好地保持其形態(tài)。因此,PI隔膜優(yōu)異的熱穩(wěn)定性可以滿足鋰離子電池的實際安全要求,有望用于動力電池。 ?2.4?離子電導率和電化學穩(wěn)定性?

8a1af982-6f80-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖4,具有不同電解質(zhì)的PE和PI分離器的阻抗圖和線性掃描伏安圖(a,c)LiTFSI電解質(zhì)和(b,d)LiPF6電解質(zhì)。 通常,離子電導率主要受鋰離子的量和遷移率的影響,液體電解質(zhì)吸收越高表明鋰離子量越高。鋰離子的遷移率與孔隙率有關(guān),PI隔膜在LiTFSI和LiPF6電解質(zhì)中的液體電解質(zhì)吸收量分別為200%和220%,顯著高于PE隔膜(132%和129%)在LiTFSI和LiPF4電解質(zhì)中的吸收量,這可能有助于提高PI隔膜的孔隙率(LiTFSI與LiPF6電解液中分別為80%和76%)。根據(jù)EIS計算出含有適量液體電解質(zhì)的膜的離子電導率,如圖4a、b所示。根據(jù)離子電導率公式,PI隔膜在LiTFSI和LiPF6電解質(zhì)中的離子電導率分別為0.54和0.55 mS/cm分別在25°C時為1,均高于PE隔膜(0.43和0.49 mS /cm).在Celgard PE隔膜中,聚合物主體和液體電解質(zhì)之間的相互作用不足導致離子運動的電解質(zhì)水平活化能。離子電導率的提高可能有助于鋰離子沿著PI孔壁的表面?zhèn)鲗?,這可以增加鋰離子在PI膜中的傳輸。 為了保證充電/放電電壓,電化學穩(wěn)定性窗口在LIB中至關(guān)重要,并通過LSV實驗進行測試。圖4c,d顯示了不同電池(不銹鋼|隔膜|鋰)在5 mV/s掃描速率下的LSV曲線,電勢窗口在0和6 V之間。對于具有相同LiTFSI電解質(zhì)的PE和PI隔膜,電流分別在4.5和4.7 V(vs Li/Li+)左右開始快速上升,隨后隨著電壓的增加而持續(xù)增長。此外,在LiPF6電解質(zhì)中,兩種隔膜的穩(wěn)定性相似。這些結(jié)果表明,PI隔膜與兩種電解質(zhì)都兼容,因此可以完全滿足高能鋰離子電池的要求 2.5循環(huán)和安全特性

8a3a571e-6f80-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖5.帶有PE和PI分離器的電池的電化學特征。(a)25°C下電池的循環(huán)特性,(b)140°C熱處理前后電池的EIS,(C)充電?140°C熱處理后電池的放電曲線,(d)140°C加熱處理前后拆卸電池隔板的數(shù)碼相機圖像,(e,f)140°f熱處理前后拆卸的電池PE隔板的SEM圖像,以及(g)140°C熱處理后拆卸電池PI隔板的SEM圖像(比例尺:10μm) 使用LiTFSI電解質(zhì)的PI隔膜和PE隔膜組裝的電池在0.5℃下的循環(huán)性能如圖5a所示。帶有PI隔膜的電池的放電容量為123 mA h /g與其原始放電容量相比,具有約87.2%的相對高的容量保持率。然而,具有PE隔膜的電池顯示出111 mA h/ g的較低放電容量?1并保持約79%的容量。在循環(huán)過程中,由于環(huán)境溫度的變化,容量略有波動。通常,與PI隔膜組裝的電池的這些優(yōu)異性能歸因于其更好的電解質(zhì)親和力和更低的界面電阻。為了證明PI隔膜的高溫穩(wěn)定性,用PI和PE隔膜組裝的電池是在140°C下保持1小時,然后測試EIS。從圖5b可以看出,熱處理后用PE和PI隔膜組裝的電池的阻抗都變得比熱處理前大,其中用PE組裝的電池明顯更大。0.5℃下的充放電曲線,如圖5c所示,裝有PI隔膜的電池可以充電和放電,而裝有PE的電池則不能。研究PE組裝電池的阻抗增加和擊穿的原因。如圖5d中的數(shù)字照片所示,PE隔膜具有明顯的收縮,而PI隔膜保持其初始形狀。相應的SEM圖像如圖5e所示很明顯,PE隔膜中的孔已經(jīng)閉合并且形態(tài)發(fā)生了顯著變化。我們可以得出以下結(jié)論:高溫下電解質(zhì)的濃度增加,離子的移動受到阻礙,因此兩種電池的阻抗增加;其次,PE隔膜的嚴重收縮直接導致帶有PE隔膜的電池破裂。 三、研究結(jié)論

在本文中,我們以PMDA?ODA為原料,以DBP和Gly為制孔劑,通過相交換進行制孔成功地合成了多孔的PI隔膜。由于這兩種制孔劑之間可能存在氫鍵,DBP可以均勻地分散在PAA溶液中,因此用兩種制孔劑制備的PI隔膜比用單一制孔劑制成的隔膜具有更高的孔隙率和更均勻的孔分布。PI隔膜的厚度僅為約10.5μm,較低的界面電阻和較高的比容量。

此外,隔膜對于電池的制造和使用具有23.7MPa的拉伸強度,并且即使在180°C下也具有優(yōu)異的熱尺寸穩(wěn)定性。PI隔膜組裝的電池具有高電導率、優(yōu)異的循環(huán)性能和高安全特性。所有這些突出的性能證明,這種PI隔膜適用于高度安全、高容量和高功率的LIB,并且這種PI隔膜制備方法由于其制備工藝簡單且成本低,在工業(yè)生產(chǎn)中具有很大的潛力。

審核編輯 :李倩

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 鋰離子電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    85

    文章

    3523

    瀏覽量

    80004
  • 電阻
    +關(guān)注

    關(guān)注

    88

    文章

    5705

    瀏覽量

    177440
  • 電化學
    +關(guān)注

    關(guān)注

    1

    文章

    332

    瀏覽量

    21162

原文標題:用于安全鋰離子電池的新型多孔聚酰亞胺隔膜

文章出處:【微信號:深圳市賽姆烯金科技有限公司,微信公眾號:深圳市賽姆烯金科技有限公司】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    鋰離子電池是如何工作的?了解它的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和制造過程

    鋰離子電池已經(jīng)成為現(xiàn)代生活中不可或缺的能源部件,無論是手機、筆記本電腦,還是電動汽車,都依賴它來提供電力。這種電池通過鋰離子在正極和負極之間的移動來儲存和釋放能量,由于工作原理可靠且安全
    的頭像 發(fā)表于 09-23 18:03 ?1232次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰離子電池</b>是如何工作的?了解它的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和制造過程

    一文看懂鋰離子電池的基礎(chǔ)知識

    、工程應用與技術(shù)學習的關(guān)鍵內(nèi)容。本文美能鋰電將鋰離子電池的技術(shù)信息轉(zhuǎn)化為直觀圖像:以“結(jié)構(gòu)-性能-工藝”為脈絡,從電池內(nèi)部正負極、隔膜、電解液的裝配關(guān)系,到圓柱、方形
    的頭像 發(fā)表于 09-04 18:02 ?568次閱讀
    一文看懂<b class='flag-5'>鋰離子電池</b>的基礎(chǔ)知識

    鋰離子電池的原理與材料全解析

    鋰離子電池作為現(xiàn)代儲能領(lǐng)域的核心技術(shù),其高效穩(wěn)定的能量轉(zhuǎn)換能力支撐著新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。美能鋰電作為行業(yè)創(chuàng)新企業(yè),長期致力于鋰離子電池材料研發(fā)與工藝優(yōu)化,其技術(shù)突破為動力電池領(lǐng)域的革新提供了重要
    的頭像 發(fā)表于 08-14 18:02 ?1537次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰離子電池</b>的原理與材料全解析

    鋰離子電池組裝:繞線與極耳焊接工藝揭秘

    鋰離子電池作為核心儲能部件,其制造工藝的每一次精進都推動著電動汽車、儲能系統(tǒng)等領(lǐng)域的技術(shù)革新。鋰離子電池組裝過程中的繞線和極耳焊接工藝不僅直接影響電池的能量密度、循環(huán)壽命和安全性,更是
    的頭像 發(fā)表于 08-11 14:53 ?1836次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰離子電池</b>組裝:繞線與極耳焊接工藝揭秘

    鋰離子電池隔膜質(zhì)量檢測與缺陷分析

    全球?qū)稍偕茉葱枨笤鲩L,鋰離子電池作為關(guān)鍵能源存儲技術(shù),其性能和安全性至關(guān)重要。隔膜鋰離子電池的核心,其質(zhì)量影響電池性能。在
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:55 ?589次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰離子電池</b><b class='flag-5'>隔膜</b>質(zhì)量檢測與缺陷分析

    鋰離子電池涂布工藝:技術(shù)要求與方法選擇

    鋰離子電池制造領(lǐng)域,涂布工藝是決定電池性能和質(zhì)量的關(guān)鍵步驟之一。涂布工藝的精確度直接影響到電池的容量、循環(huán)壽命以及安全性。隨著鋰離子電池
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:55 ?539次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰離子電池</b>涂布工藝:技術(shù)要求與方法選擇

    鋰離子電池隔膜耐熱性能的優(yōu)化進展與挑戰(zhàn)

    鋰離子電池通常由正極、負極、隔膜、電解液和封裝材料五個部分組成,其中隔膜作為電池的關(guān)鍵部件,主要起到防止電極接觸、保證離子的輸送和儲存電解質(zhì)
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:53 ?664次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰離子電池</b><b class='flag-5'>隔膜</b>耐熱性能的優(yōu)化進展與挑戰(zhàn)

    鋰離子電池焊接工藝的分析解構(gòu)

    作為現(xiàn)代社會的“能源心臟”鋰離子電池的應用涉及相當廣泛。鋰離子電池的的制作工藝之中,焊接技術(shù)是連接其內(nèi)部組件、確保電池高效運作的的重要環(huán)節(jié),直接決定了電池
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:49 ?1086次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰離子電池</b>焊接工藝的分析解構(gòu)

    鋰離子電池電解液浸潤機制解析:從孔隙截留到工藝優(yōu)化

    鋰離子電池制造領(lǐng)域,美能光子灣始終懷揣著推動清潔能源時代加速到來的宏偉愿景,全力助力鋰離子電池技術(shù)的革新。在鋰離子電池制造過程中,電解液浸潤是決定電池性能、循環(huán)壽命和
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:49 ?1335次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰離子電池</b>電解液浸潤機制解析:從孔隙截留到工藝優(yōu)化

    單體動力鋰離子電池安全隱患剖析與防控策略

    在新能源產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的浪潮中,單體動力鋰離子電池憑借高能量密度等優(yōu)勢,廣泛應用于電動汽車、儲能電站等領(lǐng)域。但近年來,電池熱失控引發(fā)的燃燒、爆炸事故頻發(fā),成為行業(yè)發(fā)展的阻礙。光子灣科技可通過高端光學
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:48 ?650次閱讀
    單體動力<b class='flag-5'>鋰離子電池</b>:<b class='flag-5'>安全</b>隱患剖析與防控策略

    鋰離子電池多孔電極的電化學性能研究

    鋰離子電池能量密度與功率特性的迭代升級中,多孔電極的電化學性能已成為核心制約因素。多孔電極的三維孔隙結(jié)構(gòu)通過調(diào)控離子傳輸路徑、反應界面面積等參數(shù),直接決定
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:47 ?696次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰離子電池</b><b class='flag-5'>多孔</b>電極的電化學性能研究

    18650鋰離子電池高速自動點焊機:新能源制造的高效利器

    在新能源產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的今天,18650鋰離子電池因其高能量密度、長循環(huán)壽命和安全性,被廣泛應用于新能源汽車、筆記本電腦、電動工具等領(lǐng)域。而18650鋰離子電池高速自動點焊機作為生產(chǎn)這種
    的頭像 發(fā)表于 02-12 17:26 ?723次閱讀

    FIB-SEM技術(shù)在鋰離子電池的應用

    鋰離子電池材料的構(gòu)成鋰離子電池作為現(xiàn)代能源存儲領(lǐng)域的重要組成部分,其性能的提升依賴于對電池材料的深入研究。鋰離子電池通常由正極、負極、電解質(zhì)、隔膜
    的頭像 發(fā)表于 02-08 12:15 ?936次閱讀
    FIB-SEM技術(shù)在<b class='flag-5'>鋰離子電池</b>的應用

    鋰離子電池和三元鋰電池,誰更安全?

    鋰離子電池和三元鋰電池安全性上各有優(yōu)劣。鋰離子電池憑借其成熟的技術(shù)和穩(wěn)定的性能,在安全性方面有著堅實的保障;三元鋰
    的頭像 發(fā)表于 01-23 15:19 ?1143次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰離子電池</b>和三元鋰<b class='flag-5'>電池</b>,誰更<b class='flag-5'>安全</b>?