简介:
本发明属于锂金属二次电池技术领域,提供了一种复合隔膜、制备方法及应用,将立方体CaTiO3粉体与Na2EDTA分散到水和乙二醇组成的混合溶剂中,经过加热反应一段时间,然后经过离心洗涤干燥,得到Microboxes‑TiO2粉体;将Microboxes‑TiO2粉体与CNT分散在有机溶剂中,得到分散均匀的悬浊液;将悬浊液抽滤到预定基底隔膜上,干燥后得到复合隔膜。该复合隔膜能够作为隔膜应用到锂硫电池中。本发明通过Na2EDTA辅助离子交换反应,简单有效的获得了一种Microboxes‑TiO2粉体,然后将其与CNT混合抽滤成复合隔膜应用到锂硫电池中。交叉分布的CNT能够很好的承载Microboxes‑TiO2粉体,利用Microboxes‑TiO2粉体独特的立方体中空结构,对聚硫具有很强的化学吸附能力,能够很好地抑制聚硫的穿梭效应,在长循环后,仍然保持了很高的比容量。
本发明属于
锂金属二次电池技术领域,提供了一种复合
隔膜、制备方法及应用,将立方体CaTiO3粉体与Na2EDTA分散到水和乙二醇组成的混合溶剂中,经过加热反应一段时间,然后经过离心洗涤干燥,得到Microboxes‑TiO2粉体;将Microboxes‑TiO2粉体与CNT分散在有机溶剂中,得到分散均匀的悬浊液;将悬浊液抽滤到预定基底隔膜上,干燥后得到复合隔膜。该复合隔膜能够作为隔膜应用到锂硫电池中。本发明通过Na
2EDTA辅助离子交换反应,简单有效的获得了一种Microboxes‑TiO
2粉体,然后将其与CNT混合抽滤成复合隔膜应用到锂硫电池中。交叉分布的CNT能够很好的承载Microboxes‑TiO
2粉体,利用Microboxes‑TiO
2粉体独特的立方体中空结构,对聚硫具有很强的化学吸附能力,能够很好地抑制聚硫的穿梭效应,在长循环后,仍然保持了很高的比容量。