一种高耐热锂离子电池隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN119864599A

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202510347879.5

    申请日:2025-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种高耐热锂离子电池隔膜及其制备方法,包括聚烯烃基膜及涂覆于其单面或双面的复合涂层,本发明通过配置增稠型粘合剂溶液,将增稠型粘合剂溶液均匀涂覆在聚烯烃基膜表面,利用粘合剂的增稠作用,增强了陶瓷颗粒与基膜的结合力,使得陶瓷颗粒能够牢固地附着在隔膜表面,不易脱落。同时,增稠型粘合剂溶液的加入还能够优化了涂料的流动性,使得涂料在涂布过程中更加均匀,有效避免了涂层不均的问题。该隔膜具有较低的热收缩率、增强的粘附力和机械性能,显著提升了涂覆隔膜的厚度均匀性和稳定性,进而增强了锂电池的安全性能。

    一种低水分锂电隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN117438745A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311559145.0

    申请日:2023-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种低水分锂电隔膜及其制备方法,其包含基膜层,以及在基膜层一侧或双侧的涂覆层;基膜层为低耐热性常规单层或双层的PP或PE隔膜;涂覆层为涂覆浆料,所述涂覆浆料包含:水、无机陶瓷粉末、粘结剂、分散剂、流平剂、增稠剂、消泡剂;所述粘结剂为粘结剂胶水、粘结剂添加剂的组合物。特别地,本发明以有机硅氧烷对丙烯酸酯进行改性作为粘结剂添加剂,综合有机硅氧烷和丙烯酸酯二者的优点,改善丙烯酸酯耐热、耐水等性能,由于Si‑O键能(450KJ/mol)远大于C‑C键能(351KJ/mol),内旋转能垒低,分子摩尔体积大,表面能小,具有良好耐候性、耐化学介质性等特性,并且通过引入烷基进一步增强其疏水性能,减少微粒间存积水分,从而获得低含水率的涂布隔膜。

    一种低黄度高力学性能的无色透明聚酰亚胺薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN114426693B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202111650662.X

    申请日:2021-12-29

    Abstract: 本发明涉及高分子材料领域,本发明公开了一种低黄度高力学性能的无色透明聚酰亚胺薄膜的制备方法,本发明将氨基化纳米纤维素和羧基化纳米纤维素引入至全脂环型聚酰亚胺薄膜中,氨基化纳米纤维素和羧基化纳米纤维素分别作为二胺类单体和封端剂能够参与脂环族二胺和脂环族二酐的反应并以共价键的形式掺入到聚酰亚胺聚合物主链中,稳定性好,不仅能够提高聚酰亚胺薄膜的力学性能和耐热性能,并还能够抑制由二胺上氨基引起的高温黄变效应。最终制得的聚酰亚胺薄膜在透光率>90%的同时,仍然具有较高的力学和耐热性能。

    一种低黄度高力学性能的无色透明聚酰亚胺薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN114426693A

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202111650662.X

    申请日:2021-12-29

    Abstract: 本发明涉及高分子材料领域,本发明公开了一种低黄度高力学性能的无色透明聚酰亚胺薄膜的制备方法,本发明将氨基化纳米纤维素和羧基化纳米纤维素引入至全脂环型聚酰亚胺薄膜中,氨基化纳米纤维素和羧基化纳米纤维素分别作为二胺类单体和封端剂能够参与脂环族二胺和脂环族二酐的反应并以共价键的形式掺入到聚酰亚胺聚合物主链中,稳定性好,不仅能够提高聚酰亚胺薄膜的力学性能和耐热性能,并还能够抑制由二胺上氨基引起的高温黄变效应。最终制得的聚酰亚胺薄膜在透光率>90%的同时,仍然具有较高的力学和耐热性能。

    一种低水分高耐热陶瓷涂覆隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN117878529A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410283599.8

    申请日:2024-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种低水分高耐热陶瓷涂覆隔膜及其制备方法,所述涂覆隔膜包括隔膜基膜以及涂敷在基膜上的涂层,涂层由陶瓷涂覆浆料涂覆后烘干而成;所述陶瓷涂覆浆料的组分包括:硅烷改性勃姆石、粘结剂A、粘结剂B、增稠剂、分散剂、润湿剂;各成分的含量,按质量份计,硅烷改性勃姆石:粘结剂A:粘结剂B:增稠剂:分散剂=100:(3~8):(0.3~0.8):(0.2~1):(0.5~2),所述润湿剂的含量为陶瓷涂覆浆料总质量的0.1~0.5%。本发明在陶瓷涂覆浆料中采用长链硅烷偶联剂和短链含双键硅烷偶联剂共混改性勃姆石以及烷基改性的疏水性羧甲基纤维素钠,利用烷基的疏水作用,增强勃姆石和羧甲基纤维素钠的疏水效果,降低陶瓷涂覆隔膜的含水率提高其耐热性。

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