鋰電池對隔膜的要求隔膜性能決定了電池的內阻和界面結構,進而決定了電池容量、安全性能、充放電密度和循環(huán)性能等特性。因此需滿足如下一些特性:1好的化學穩(wěn)定性—耐有機溶劑2機械性能良好—拉伸強度高,穿刺強度高3良好的熱穩(wěn)定性—熱收縮率低;較高的破膜溫度4電解液浸潤性—與電解液相容性好,吸液率高二陶瓷涂覆特種隔膜陶瓷涂覆特種隔膜:是以PP,PE或者多層復合隔膜為基體,表面涂覆一層納米級三氧化二鋁材料,經(jīng)過特殊工藝處理,和基體粘接緊密。顯著提高鋰離子電池的耐高溫性能和安全性。陶瓷涂覆特種隔膜特別適用于動力電池。陶瓷粉體材料具有熱、化學、力學穩(wěn)定性好等特點。江蘇金屬表面納米陶瓷涂覆共同合作
等離子噴涂分為大氣等離子噴涂(APS)、超音速等離子噴涂(HVPS)、真空等離子噴涂(VPS)等。大氣等離子噴涂適應性很強,可通過控制工藝參數(shù)制備精細涂層,其主要缺陷是涂層與基體以機械結合為主,結合強度低,難以適應沖擊、高應力、強疲勞等工作條件。超音速等離子噴涂焰流速度快、溫度高,特別適用于噴涂陶瓷等高熔點材料。與其它技術相比,用等離子噴涂制備納米陶瓷涂層,工藝簡單、選材、沉積效率高等優(yōu)點。近幾年廣泛應用的真空等離子噴涂制備的涂層更為致密,結合強度也更高。天津加工納米陶瓷涂覆怎么樣陶瓷涂覆特種隔膜特別適用于動力電池。
納米陶瓷涂層根據(jù)材料種類可分為氧化物和非氧化物兩大類:氧化物耐磨涂層材料中使用較為的是Al2O3、ZrO2、Cr2O3等,其中ZrO2的熔點高、熱導率低、熱膨脹系數(shù)小,應用更為為了改善單組分氧化物陶瓷涂層(如純Al2O3、Cr2O3等)固有的高脆性、多孔隙以及較低的結合性能等缺陷,通常添加低熔點TiO2或SiO2粉末形成多元復合粉末,以改善粉末的噴涂工藝性能,獲得性能更加優(yōu)異的復合氧化物陶瓷涂層。來的一大類無機非金屬涂層的總稱,在20世紀90年代以來,在航空航天、電子、等前列領域得到了持續(xù)高速的發(fā)展。
目前,具有離子導電特性的聚(4-苯乙烯磺酸鋰)逐步代替?zhèn)鹘y(tǒng)的黏合劑,在PE微孔膜表面涂覆5μm厚的Al2O3功能層,制備了具有良好離子導電性能的復合鋰離子電池隔膜。陶瓷粉體材料陶瓷粉體材料具有熱、化學、力學穩(wěn)定性好等特點,應用于鋰電池隔膜可以防止高溫時熱失控的擴大,提高電池的熱穩(wěn)定性;其次陶瓷粉體顆粒表面的—OH等基團親液性較強,從而提高隔膜對于電解液的浸潤性。目前,主要應用于制備陶瓷復合隔膜主要有Al2O3、SiO2、TiO2和BaTiO3等。陶瓷復合隔膜—結構分類結構成膜方法性能特點單層復合涂覆陶瓷層只分布在基膜的一側具有陶瓷層、基膜的雙層結構雙層復合涂覆或靜電紡絲陶瓷層分布在基膜的前后兩側,具有陶瓷層、基膜、陶瓷層的三層對稱結構;或兩層基膜中間夾陶瓷層的三明治結構。由于納米陶瓷涂層在高溫熱障、耐磨損、自潤滑、耐腐蝕等功能方面的優(yōu)勢。
納米陶瓷涂層的應用納米ZrO2熱障涂層熱障涂層主要用于高溫大氣或熱腐蝕性靜態(tài)、動態(tài)氣氛中,可明顯降低渦輪部件表面溫度,增加燃氣輪機功率,提高熱效率,在航空發(fā)動機上獲得了成功的應用,并將擴展到柴油機以及汽車和摩托車的發(fā)動機中。納米ZrO2涂層導熱系數(shù)低,熱膨脹系數(shù)相近,高溫下穩(wěn)定性好,是目前熱障涂層的。納米WC/Co涂層碳化鎢/鈷(WC/Co)金屬陶瓷涂層是一種優(yōu)良的抗摩擦磨損材料。納米結構WC/Co涂層硬度高,結合強度好,具有良好的韌性,可應用于航空航天、汽車、冶金、電力等領域,用以增強基體金屬的耐磨性以及磨損部件的修復。工件表面涂覆納米陶瓷,耐磨耐腐蝕,提高工件使用壽命。浙江哪里有納米陶瓷涂覆怎么樣
陶瓷隔膜在高溫下烘烤30min后與普通隔膜的直觀。江蘇金屬表面納米陶瓷涂覆共同合作
模壓高溫燒結模壓、高溫燒結工藝主要用于制備全陶瓷隔膜,其成分不包括有機材料,全部為陶瓷粉體粒子。全陶瓷隔膜中主要采用的陶瓷粉體為高純Al2O3,其優(yōu)點是耐低溫性優(yōu)異,具有較好的開發(fā)應用前景。其它隔膜制備方式除上述介紹的陶瓷隔膜在改進電池的安全性方面突出外,隔膜的微孔關閉功能也是改進動力電池安全性的另一方法;凝膠類聚合物電解質具有較好的保液性,采用這種電解質的電池比常規(guī)液態(tài)電池具有更好的安全性。目前,已商品化的鋰離子電池隔膜主要有3類,分別為PP/PE/PP多層復合微孔膜、PP或PE單層微孔膜和涂布膜。江蘇金屬表面納米陶瓷涂覆共同合作
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