成果介绍
本发明涉及一种含聚四氟乙烯类改性剂的聚丙烯微孔膜及其制备方法。具体提供了一种聚丙烯微孔膜,所述聚丙烯微孔膜是以聚丙烯、聚四氟乙烯类改性剂和成核剂为原料制得的;所述聚四氟乙烯类改性剂的重量为原料总重量的***%~***%。实验结果表明,本发明通过干法双向拉伸工艺,以聚丙烯为基体,以聚四氟乙烯类改性剂为填料制得的上述聚丙烯微孔膜的孔隙率、孔径尺寸、孔径分布均匀度、氮气渗透性和氮气通量都能够显著提高,同时厚度也能显著降低,该聚丙烯微孔膜作为锂离子电池隔膜对锂离子具有更加优异的透过性,且占用体积更小,更有利于实现薄膜化。该聚丙烯微孔膜在过滤膜、分离膜、透气膜、电池隔膜等领域具有非常好的应用前景。
成果亮点
锂离子电池是21世纪理想的绿色环保电源,现已广泛用作移动电话、便携式电脑、摄像机、照相机等的电源,并且应用领域仍在不断扩展,发展潜力十分巨大。隔膜是锂离子电池中不可缺少的重要组件,主要作用是利用其不导电性使电池的正负极分隔开,防止两极接触而短路;并依靠自身的微孔结构,让电池中锂离子通过,使电解质发生反应,保持正负极间良好的离子导电性。锂离子电池隔膜需要具有足够的隔离性和电子绝缘性,保证正负极的机械隔离和阻止活性物质的迁移;由于锂离子电池采用有机溶剂的非水电解液,隔膜还应具有足够的化学稳定性,电化学稳定性,耐湿性和耐腐蚀性;还需要具有足够的力学性能和防震能力,厚度尽可能小,在电池中占的体积小,易于实现薄膜化;最重要的,还需要对锂离子有很好的透过性,保证低的电阻和高的离子电导率。隔膜对锂离子的透过性受隔膜孔隙率、孔径、孔径分布等综合因素的影响,孔隙率高、孔径大、孔径分布均匀的隔膜对锂离子具有更加优异的透过性。塑料微孔薄膜由于具有大量透过性好、孔径微小的微孔,而且薄膜强度高,耐酸碱腐蚀,防水,耐化学试剂,还具有良好的表面活性、生物相容性等特性,在众多领域已得到广泛应用,包括作为锂离子电池中的
团队介绍
“成都市新津区大川智能制造孵化中心”(原“成都市新津区大川高分子材料中试解化 中心” 以下简称中心)成立是2017年3月成立的民办非企业单位,是四川大学与成都市新津区人民政府共建的,以促进四川大学科技成果转化的创新创业服务平台。》中心依托四川大学的技术、成果、项目和人才等创新资源优势,在成都市新津区人民政府的支持下,紧密围绕成都市新津区智能制造产业发展需求,以“整合资源、推动创新、服务创业、促进产业”为宗旨,以建设"四川大学(新津)智能制造创新中心”为抓手,重点服务( 四川大学)的创新创业团队和新津区智能制造产业、新材料企业,促进科技成果转化和新津区智能制造产业发展》中心的业务范围是:开展智能制造、新材料领域的成果转化及技术转移、产业化示范、咨询、服务、评估应用集成、学术交流、新技术发布推
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