为离子电池分离器应用量身定制聚乙烯化物-三乙烯-化乙烯) 膜微结构
Rafael S Pinto1, João P Serra2, João C Barbosa3
1Physics Centre of Minho and Porto Universities (CF-UM-UP) and Laboratory of Physics for Materials and Emergent Technologies, LapMET, University of Minho,4710-057 Braga, Portugal; Centre of Chemistry, University of Minho, 4710-057 Braga, Portugal.
Journal of colloid and interface science
|November 13, 2024
概括
处理技术显著影响了聚乙烯化物-co-trifluoroethylene-chlorofluoroethylene) 电池分离器. 盐方法为离子电池应用提供了最佳的形态和性能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电化学 电化学 电化学
- 聚合物科学 聚合物科学
背景情况:
- 开发先进的电池分离器对于提高离子电池性能和安全至关重要.
- 聚乙烯化物-co-trifluoroethylene-chlorofluoroethylene (P(VDF-TrFE-CFE)) 是电池分离器应用中的一个有前途的聚合物.
研究的目的:
- 调查各种加工技术对P ((VDF-TrFE-CFE) 电池分离器的形态,多孔性和电化学性能的影响.
- 为了评估使用不同方法制造的分离器的电池循环性能.
主要方法:
- 非溶剂诱导的相分离 (NIPS) 是指非溶剂诱导的相分离.
- 热诱导相位分离 (TIPS) 是一种
- 盐分的出是由于盐分的出.
- 电子旋转是一种电子旋转.
主要成果:
- 处理技术显著改变了膜形态,多孔性 (23-66%) 和机械性能.
- 盐和TIPS方法产生了最高的转移数 (0.55).
- 电膜显示出高离子导电性 (1.8 mS.cm-1),而盐浸膜显示出卓越的电池性能 (74 mAh.g-1在100个循环后的1C) 具有高的库伦比效率.
结论:
- P ((VDF-TrFE-CFE) 聚合物适用于离子电池分离器.
- 选择膜加工技术对于定制分离器形态和优化电池性能至关重要.


