通过真空辅助工艺在纤维素聚合物中产生道的质量运输
Sojeong Lee1, Sunghyun Byun1, Sang Wook Kang1
1Department of Chemistry and Energy Engineering, Sangmyung University, Seoul 03016, Republic of Korea.
International journal of biological macromolecules
|November 24, 2023
概括
研究人员使用甘油制造了一种灵活的,孔状连接的聚烯-纤维素酸盐膜. 这种具有成本效益的方法提高了热稳定性,适用于离子电池分离器.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
- 电化学 电化学 电化学
背景情况:
- 开发先进的膜对于储能应用至关重要.
- 当前的电池分离器需要改进的机械和热性能.
- 为了实现工业可扩展性,需要具有成本效益的制造工艺.
研究的目的:
- 开发一种新的孔连接聚烯纤维素酸 (PP-CA) 膜.
- 研究用甘油作为增塑剂和无粘合剂涂料剂的使用.
- 为了优化膜的性能,以作为离子电池分离器的潜在用途.
主要方法:
- 在多孔聚烯 (PP) 支架上涂上纤维素酸盐 (CA).
- 使用真空过装置在CA和PP层之间创建相互连接的孔隙.
- 将糖氨酸纳入CA涂层以增强灵活性和毛孔形成.
- 使用富里埃变换红外光谱学 (FTIR) 和热重力测量分析 (TGA) 描述膜特性.
主要成果:
- 成功开发了一种孔连接的PP-CA膜,具有相互连接的多孔性.
- 添加糖可塑化了CA,增加了膜的灵活性.
- 可调节的孔径大小和数量是通过改变糖的摩尔比率来实现的.
- 真空过将膜的热稳定性提高了大约20°C.
- FTIR证实了CA和糖之间的相互作用.
结论:
- 开发的PP-CA膜提供了一种简单,具有成本效益的制造途径.
- 膜的可调节的多孔性和增强的热稳定性使其成为离子电池分离器的前景.
- 这种方法促进了无粘合剂涂层和孔隙相互连接,从而提高了膜性能.


