简介:
本发明公开了一种采用微纳技术制造微纳多孔结构聚合物电解质膜的方法。使用微纳技术将两种或两种以上不相溶且具有良好离子导电能力的聚合物与具有良好机械性能的多孔基底进行复合,在膜的表面产生孔径较大的微米孔,在膜的内部两种或两种以上不能融合的聚合物之间形成孔径较小的纳米孔,最终形成网状微纳多孔结构,获得一种既具有较好的机械强度,又兼有良好的吸液率和离子导电能力的聚合物电解质膜。此膜容易与正负极极片复合,使聚合物电解质膜与极片之间形成良好的界面结合,聚合物电解质内部锂离子分布均匀,浓度平衡,充放电时电池内部的电流密度均匀,电化学反应和谐统一,提高了电池的安全性和循环性能。
本发明公开了一种采用微纳技术制造微纳多孔结构聚合物电解质膜的方法。使用微纳技术将两种或两种以上不相溶且具有良好离子导电能力的聚合物与具有良好机械性能的多孔基底进行复合,在膜的表面产生孔径较大的微米孔,在膜的内部两种或两种以上不能融合的聚合物之间形成孔径较小的纳米孔,最终形成网状微纳多孔结构,获得一种既具有较好的机械强度,又兼有良好的吸液率和离子导电能力的聚合物电解质膜。此膜容易与正负极极片复合,使聚合物电解质膜与极片之间形成良好的界面结合,聚合物电解质内部
锂离子分布均匀,浓度平衡,充放电时电池内部的电流密度均匀,
电化学反应和谐统一,提高了电池的安全性和循环性能。