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。使用的隔膜主要為聚烯烴微孔膜,這種隔膜的化學結構穩(wěn)定,力學強度優(yōu)良,電化學穩(wěn)定性好。隔膜垂直方向上的機械強度越高,電池發(fā)生微短路的概率就越小;隔膜的熱收縮率越小,電池的安全性能越好。研究人員總結了國內專利文獻對鋰電池隔膜的制備和處理類型,見下表。鋰離子電池安全性問題是個復雜的綜合性問題。靜電紡絲成膜工藝主要通過熱輥壓工藝制備具有三明治結構的復合陶瓷隔膜。陶瓷隔膜對氧化鋁的性能要求是什么?河南金屬表面納米陶瓷涂覆咨詢報價
堆焊技術:是用特種耐磨焊條將高錳鋼、高鉻鑄鐵、或其它耐磨金屬材料堆焊在易磨損的金屬表面,用來提高金屬表面的耐磨性。主要缺點:耐磨性無明顯提高,大面積施工的工作量太大。③熱噴涂(焊)技術:是用等離子火焰噴涂、電弧噴涂、噴涂等方法,在金屬易磨損表面噴涂陶瓷碳化鎢或者噴焊鎳基+碳化鎢合金等小顆粒或粉末耐磨材料,用來保護易磨損表面。主要缺點:需要工具,不適合現(xiàn)場施工。易造成工件應力分布不均勻,甚致出現(xiàn)裂縫。④貼陶瓷片技術:是將耐磨工程陶瓷片通過粘貼、焊接、鑲嵌等方法與金屬基體復合在一起,達到保護易磨損表面作用。主要缺點:陶瓷片易碎裂、易脫落,非平面形狀不易貼合,厚度無法調整河南加工納米陶瓷涂覆共同合作由于納米陶瓷涂層晶粒的細化,晶粒分散均勻,晶界數(shù)量大幅度增加。
納米無機復合涂層,電絕緣性能良好,絕緣電阻大于200MΩ。(涂覆廣納納米陶瓷涂料案例)33、廣納納米特有工藝:1、航空級納米復合陶瓷技術工藝,功效更穩(wěn)定。2、獨特成熟的納米陶瓷分散工藝技術,分散更均勻穩(wěn)定;納米微觀顆粒間結合界面處理高效穩(wěn)定,確保納米復合陶瓷涂層與基材結合強度更好性能更優(yōu)異穩(wěn)定;納米復合陶瓷的配方復合,讓納米復合陶瓷涂層功能可控。3、納米復合陶瓷涂料,呈現(xiàn)良好的微納結構(納米復合陶瓷顆粒完好包裹微米復合陶瓷顆粒,微米復合陶瓷顆粒間隙被納米復合陶瓷顆粒填充,形成致密涂層。納米復合陶瓷顆粒滲透填充修復基材表面,更容易形成大量穩(wěn)定的納米復合陶瓷與基材的中間相),確保涂層致密耐磨。
濕法雙向拉伸工藝是指原位復合隔膜中的陶瓷粒子被預先分散在成膜溶液中,通過雙向拉伸制備陶瓷復合隔膜。主要隔膜有聚苯醚(PPO)和SiO2復合隔膜。PPO/SiO2原位復合陶瓷隔膜的截面SEM照片該工藝優(yōu)點是:隔膜中有機相牢牢包裹住納米陶瓷粉體粒子,有效地避免了單(雙)面復合、體相復合制備隔膜時出現(xiàn)的掉粉問題。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。工件表面涂覆納米陶瓷,耐磨耐腐蝕,提高工件使用壽命。
納米TiO2涂層在鋼鐵基體表面制備納米TiO2涂層,在光照射下產生的電子注入鋼鐵基體,使其電位低于腐蝕電位后可達到防腐蝕目的。納米TiO2涂層應用于鋼鐵防腐蝕上,與電鍍性金屬一樣相當于陰極保護,所不同的是納米TiO2涂層不發(fā)生陽極溶解,因此可作為長久性的防腐涂層。納米TiO2涂層用于不銹鋼防腐可以達到很好的效果。在用量比較大的低碳鋼上納米TiO2涂層如能達到規(guī)定的防腐效果則具有更重要的科學意義和經濟價值。納米Al2O3/TiO2涂層克服了常規(guī)涂層結合強度和韌性較低的缺陷。隔膜性能決定了電池的內阻和界面結構。天津附近納米陶瓷涂覆技術
納米陶瓷涂覆可現(xiàn)場加工。河南金屬表面納米陶瓷涂覆咨詢報價
單、雙層陶瓷復合隔膜是在傳統(tǒng)鋰離子電池隔膜的基礎上,主要以聚烯烴微孔膜、無紡布等為基膜,通過一定工藝涂覆陶瓷層制備的復合鋰離子電池隔膜。主要通過原子層沉積技術在基膜表面沉積了一層厚度約為6nm的超薄Al2O3功能層,制備了陶瓷復合隔膜。涂覆成膜工藝缺點是陶瓷層與基膜間的結合力較弱,易出現(xiàn)陶瓷層脫落現(xiàn)象。靜電紡絲靜電紡絲成膜工藝主要通過熱輥壓工藝制備具有三明治結構的復合陶瓷隔膜。該工藝優(yōu)點是:陶瓷粉體顆粒層被限制在雙層聚丙烯腈無紡布之間,有效避免了粉體粒子的脫落,同時改善復合隔膜的熱穩(wěn)定性和機械強度。河南金屬表面納米陶瓷涂覆咨詢報價