简介:
本发明涉及一种锂离子电池用离子交换聚丙烯隔膜的制备方法,将离子化改性聚丙烯与聚丙烯熔融共混挤出后进行拉伸得到具有物理交联结构的聚丙烯预制膜,再进行后拉伸制得锂离子电池用离子交换聚丙烯隔膜;离子化改性聚丙烯是将羧基化聚丙烯与LiOH反应得到;所述锂离子电池用离子交换聚丙烯隔膜的厚度为8.0‑18.0μm,结晶度为40.0~55.0%,断裂强度为90.0~100MPa;所述锂离子电池用离子交换聚丙烯隔膜的电解液(碳酸乙烯酯溶液)接触角为45.0~56.0°;所述锂离子电池用离子交换聚丙烯隔膜的孔隙率为58.0~72.0%,孔径分布在0.08~0.150μm。本发明的方法制得的隔膜极性基团可长久存在,浸润性好且可一直保持,同时还具备Li+交换能力,孔隙率得到有效提升,且能保持较高的断裂强度。
本发明涉及一种
锂离子电池用离子交换聚丙烯
隔膜的制备方法,将离子化改性聚丙烯与聚丙烯熔融共混挤出后进行拉伸得到具有物理交联结构的聚丙烯预制膜,再进行后拉伸制得锂离子电池用离子交换聚丙烯隔膜;离子化改性聚丙烯是将羧基化聚丙烯与LiOH反应得到;所述锂离子电池用离子交换聚丙烯隔膜的厚度为8.0‑18.0μm,结晶度为40.0~55.0%,断裂强度为90.0~100MPa;所述锂离子电池用离子交换聚丙烯隔膜的
电解液(碳酸乙烯酯溶液)接触角为45.0~56.0°;所述锂离子电池用离子交换聚丙烯隔膜的孔隙率为58.0~72.0%,孔径分布在0.08~0.150μm。本发明的方法制得的隔膜极性基团可长久存在,浸润性好且可一直保持,同时还具备Li+交换能力,孔隙率得到有效提升,且能保持较高的断裂强度。