锂离子电池隔膜课件.ppt
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1、l锂离子电池隔膜简介锂离子电池隔膜简介l锂离子电池隔膜生产工艺锂离子电池隔膜生产工艺l隔膜市场现状隔膜市场现状l隔膜部分生产设备隔膜部分生产设备 在锂离子电池中,隔膜的作用主要有两个方面:一方面起到分隔正、负极,防止短路的作用;另一方面,隔膜能够让锂离子通过,形成充放电回路。 隔膜性能的优劣直接影响着电池内阻、放电容量、循环使用寿命以及安全性能。隔膜越薄,孔隙率越高,电池内阻越小,高倍率放电性能越好,性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。锂离子电池隔膜作用示意图锂离子电池隔膜实物图 具有电子绝缘性,保证正负极的机械隔离; 有一定的孔径和孔隙率,保证低的电阻和高的离子电导率,对锂离子
2、有很好的透过性; 耐电解液腐蚀,电化学稳定性好; 对电解液的浸润性好并具有足够的吸液保湿能力; 具有足够的力学性能,包括穿刺强度、拉伸强度等; 空间稳定性和平整性好; 热稳定性和自动关断保护性能好。厚度 对于消耗型锂离子电池(手机、笔记本电脑、数码相机中使用的电池),25微米的隔膜逐渐成为标准。然而,由于人们对便携式产品的使用的日益增长,更薄的隔膜,比如说 20 微米、18 微米、16 微米、甚至更薄的隔膜开始大范围的应用。 对于动力电池来说,由于装配过程的机械要求,往往需要更厚的隔膜,当然对于动力用大电池,安全性也是非常重要的,而厚一些的隔膜往往同时意味着更好的安全性,EV/HEV使用的是厚
3、度为40微米左右的隔膜。透气率 MacMullin 数 :含电解液的隔膜的电阻率和电解液本身的电阻率之间的比值 。此数值越小越好,消耗型锂离子电池的这个数值为接近 8。 Gurley 数 :一定体积的气体,在一定压力条件下通过一定面积的隔膜所需要的时间。与隔膜装配的电池的内阻成正比,即该数值越大,则内阻越大。 单纯比较两种不同隔膜的 Gurley 数是没有意义的,因为可能两种隔膜的微观结构完全不一样;但同一种隔膜的 Gurley 数的大小能很好的反应出内阻的大小,因为同一种隔膜相对来说微观结构是一样的或可比较的。 浸润度 为保证电池的内阻不是太大,要求隔膜是能够被电池所用电解液完全浸润,这与隔
4、膜材料本身和隔膜的表面及内部微观结构相关。 粗略判断:取典型电解液(如 EC:DMC=1:1,1M LiPF6),滴在隔膜表面,看是否液滴会迅速消失被隔膜吸收 。 精确判断:用超高时间分辨的摄像机记录从液滴接触隔膜到液滴消失的过程,计算时间,通过时间的长短来比较两种隔膜的浸润度。 化学稳定性 要求隔膜在电化学反应中是惰性的,且对强还原、强氧化不活泼,机械强度不衰减,不产生杂质。一般认为,目前隔膜用材料PE或PP可满足化学惰性要求。 孔径 防止电极颗粒直接通过隔膜 ,要求隔膜孔径为0.01-0.1m,小于0.01m时,锂离子穿透能力太小,大于0.1m时,电池内部枝晶生成时电池易短路。 目前所使用
5、的电极颗粒一般在 10 微米的量级,而所使用的导电添加剂则在 10 纳米的量级,不过很幸运的是一般碳黑颗粒倾向于团聚形成大颗粒。一般来说,亚微米孔径的隔膜足以阻止电极颗粒的直接通过,当然也不排除有些电极表面处理不好,粉尘较多导致的一些诸如微短路等情况。穿刺强度 穿刺强度:在一定的速度(每分钟 3-5 米)下,让一个没有锐边缘的直径为1mm 的针刺向环状固定的隔膜,为穿透隔膜所施加在针上的最大力。 由于测试的时候所用的方法和实际电池中的情况有很大的差别,直接比较两种隔膜的穿刺强度不是特别合理,但在微结构一定的情况下,相对来说穿刺强度高的,其装配不良率低。但单纯追求高穿刺强度,必然导致隔膜的其他性
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