锂离子电池隔膜基础知识培训手册
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精品文档.电池隔离膜1.功用:(1)阻隔电池正负极2)让离子电流(ionic current )通过,但阻力要尽可能地小。
因此,吸收电解液之后所表现出来的离子导电度便与(1)隔离膜孔隙度(porosity )、(2)孔洞弯曲度(tortuosity )、(3)电解液导电度、(4)隔离膜厚度、及(5)电解液对隔离膜的润湿程度等因素有关系隔离膜的引入而对离子传导所额外产生之电阻,应该是隔离膜吸收电解液之后的电阻减去与隔离膜相同面积和厚度之纯电解液的电阻,亦即R (隔离膜) = R (隔离膜 +电解液) – R (电解液) 电阻R 的定义为:Aσ1R ⨯=( 是离子传导途径的长度,A 是离子传导的有效面积,σ是离子导电度(比电阻ρ的倒数))多孔薄膜的孔洞弯曲度d s T =s 是离子经由隔离膜所必须行经之长度,d 则是隔离膜的厚度。
多孔薄膜的孔隙度P 之定义为孔洞的体积和隔离膜外观几何体积的比值Ad A P s s =(其中A s 代表隔离膜负责离子传导的有效面积)所以得T P A A s ⨯= ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-⨯=1 R 2P T R 電解液隔離膜 吸收了电解液之后的隔离膜,其电阻是原先没有隔离膜存在时的 (T 2/P) 倍。
当孔洞弯曲度T 愈大,薄膜孔隙度P 愈小时,隔离膜的电阻就愈大2. 隔离膜之材质与制备隔离膜具多孔性的结构,孔径范围约在0.1 μm 或100 nm ,表面积非常大,受到电解液侵蚀的机率也当然跟着提高,材料的选择重要。
材质有塑料类、玻璃类、和纤维素(cellulose )类等,以塑料类为最大宗,最常见的有聚氯乙烯(polyvinyl chloride ;PVC )、聚醯胺(polyamide )、聚乙烯(polyethylene ;PE )、及聚丙烯(polypropylene ;PP )。
塑料类隔离膜之所以应用地最广,除了是因为它比较易于控制厚度之外,也跟1960年代开始日益成熟的高分子科学及加工技术有密不可分的关系.目前, 商业化的锂离子电池都是采用聚烯烃类(polyolefin )的多孔高分子薄膜(如表1.1)作为隔离膜,有的是PP ,有的是PE ,也有用PP/PE/PP 三层合一的。
隔膜手册(大众版)目录一、概述 (1)1.1 隔膜制备原理 (1)1.2 隔膜基体材料 (2)二、隔膜的基本参数及对电池的影响 (4)2.1 隔膜的作用 (4)2.2 锂离子电池对隔膜的基本要求 (4)2.3 隔膜的基本参数及其对电池性能的影响 (4)三、隔膜的测试方法及性能参数表 (10)3.1 隔膜性能的测试方法 (10)3.2 不同隔膜性能参数表 (11)四、隔膜的生产方法 (16)4.1 湿法隔膜制造原理 (16)4.2 干法隔膜制造原理 (19)4.3 涂覆隔膜制造原理 (21)五、隔膜常见问题原理分析及应对方法 (28)5.1 干法常见问题分析及应对方法 (28)5.2 湿法常见问题分析及应对方法 (28)5.3 涂覆常见问题分析及应对方法 (28)六、隔膜行业的市场环境(数据截止2015年3月) (31)6.1 中国锂电池隔膜市场特点分析 (31)6.2 中国隔膜企业介绍 (32)6.3 海外主流隔膜厂家简介 (35)说明1、该手册包括隔膜制备原理、工艺、产品检验标准、产品性能参数表、常见问题分析、客诉处理等内容;2、该手册可用于品质人员、非现场技术人员的日常培训学习,全面的了解产品的各方面性能,对品质工作、技术研发、工艺改进起到一定的支撑作用;3、该手册可用于生产现场主管、班组长的培训,增加他们的现场问题的处理能力,解放现场工艺技术人员。
另外增加他们对产品整体性能的了解,更好的去关注和控制本工序产品的性能。
4、该手册可用于营销、客服等人员,实现营销人员的技能专业化,可以为客户提供更快、更专业的营销服务。
一、概述在锂电池的结构中,隔膜是关键的内层组件之一。
隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性,性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。
隔膜通俗点的描述就是一层多孔的塑料薄膜,是锂电材料中技术壁垒最高的一种高附加值材料,约占锂电池成本的10%左右。
锂离子电池隔膜基础知识培训手册第一章:引言(200字)随着现代社会对便携式电子设备和电动汽车等的需求不断增加,锂离子电池作为一种高能量、高功率储能装置得到了广泛应用。
而隔膜作为其中的一个重要组成部分,对电池的性能和安全性起到至关重要的作用。
本手册旨在对锂离子电池隔膜的基础知识进行培训,帮助读者深入了解隔膜的原理、分类、性能要求以及应用等方面的知识。
第二章:锂离子电池隔膜的原理与结构(400字)2.1锂离子电池隔膜的作用2.2锂离子电池隔膜的结构锂离子电池隔膜通常由微孔膜、隔膜保护层和粘结剂组成。
其中,微孔膜是隔膜的主要结构,其特点是具有一定的孔径和孔隙率,能够促进离子的传输。
隔膜保护层用于改善隔膜的化学和机械稳定性,降低隔膜的热收缩性。
粘结剂则用于固定微孔膜和隔膜保护层。
第三章:锂离子电池隔膜的分类(300字)3.1根据材料根据材料的不同,锂离子电池隔膜主要可以分为聚烯烃隔膜和陶瓷隔膜两类。
聚烯烃隔膜通常由聚丙烯(PP)或聚乙烯(PE)等高分子材料制成,具有较高的电导率和较低的成本,广泛应用于电池领域。
陶瓷隔膜则具有较高的热稳定性和机械强度,适用于高温和高功率应用场景。
3.2根据结构根据结构的不同,锂离子电池隔膜可以分为单层隔膜和复合隔膜两类。
单层隔膜通常由一层微孔膜制成,其优点是电池内部电阻较低。
复合隔膜则由两层或多层微孔膜通过层间粘结剂粘合而成,具有较好的机械强度和热稳定性。
第四章:锂离子电池隔膜的性能要求(400字)4.1电导率隔膜的电导率是衡量其性能的重要指标之一、较高的电导率能够降低电池的内阻,提高电池的功率性能。
因此,锂离子电池隔膜应具有较高的电导率,以确保电池的正常工作和性能的发挥。
4.2热稳定性4.3机械强度第五章:锂离子电池隔膜的应用(200字)锂离子电池隔膜广泛应用于各种领域,包括便携式电子设备、电动汽车、储能系统等。
在便携式电子设备中,隔膜能够确保电池的安全性和稳定性,提供持久的电力支持。
锂离子电池隔膜基础知识培训手册Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】本手册主要介绍锂离子电池用聚烯烃隔膜,从隔膜的生产原理、性能特性、应用等方面来介绍有关隔膜知识。
(二)电池隔膜的分类制造隔膜的材料有天然或合成的高分子材料、无机材料等。
根据原材料特点和加工方法不同,可将隔膜分成有机材料隔膜、编制隔膜、毡状膜、隔膜纸和陶瓷隔膜等。
电池用隔膜的分类如下图:图1 电池用隔膜分类从上图可知,隔膜可分为半透膜与微孔膜两大类。
半透膜的孔径一般小于1nm ,而微孔膜孔径在10nm以上,甚至到几微米。
(三)锂离子电池隔膜的功能及机理1、隔膜在锂离子电池中的主要功能●在电池内部将正、负极分隔开来,防止接触造成短路;●有良好的离子通过能力;●有保持电解液的能力;●有一定的保护电池安全的能力。
2、隔膜机理隔膜中具有大量曲折贯通的微孔,电解液中的离子载体可以在微孔中自由通过,在正负极之间迁移形成电池内部导电回路,而电子则通过外部回路在正负电极之间迁移形成电流,供用电设备利用。
(四)锂离子电池隔膜的主要用途各种液态锂离子电池,如手机电池、便携式DVD电池、笔记本电脑电池、电动工具电池、GPS电池、电动车和储能装置电池等。
聚烯烃隔膜原料和生产原理(一)聚烯烃隔膜分类分类方法按材料分类按工艺分类按结构分类种类PP、PE、PP/PE复合干法、湿法单层PP、PE 多层PP、PE 三层PP/PE/PP(二)聚烯烃隔膜的主要原料隔膜使用的聚烯烃材料目前主要是聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE )两类。
聚烯烃材料具有强度高、耐酸碱腐蚀性好、防水、耐化学试剂、生物相容性好、无毒性等优点,在众多领域得到了广泛的应用。
当前,商品化的液态锂离子电池大多使用微孔聚烯烃隔膜,因为聚烯烃化合物在合理的成本范围内可以提供良好的机械性能和化学稳定性,而且具有高温自闭性能,更加确保了锂离子二次电池在日常使用上的安全性。
(三)聚烯烃隔膜的主要生产方法1、热致相分离法(湿法—TIPS)利用高分子材料和特定的溶剂在高温条件下完全相容,冷却后产生相分离的特性,使溶剂相连续贯穿于聚合物相形成的连续固态相中,经过拉伸扩孔后,将溶剂萃取后在聚合物相中形成微孔。
在目前湿法隔膜制造过程中,通常将聚烯烃树脂原料和一些其它低分子量的物质同混合,加热熔融混合均匀、经挤出拉伸成膜,再用易挥发溶剂把低分子物质抽提出来,形成微孔膜。
2、熔融拉伸法(干法—MSCS)熔融拉伸法的制备原理是,高聚物熔体挤出时在拉伸应力作用冷却下结晶,形成平行排列的结晶结构,经过热处理后的薄膜在拉伸后晶体之间分离而形成狭缝状微孔,再经过热定型制得微孔膜。
在聚丙烯微孔膜制备中除了拉开片晶结构外,还可以通过在聚合物中添加结晶成核剂,形成特定的β晶型,然后在双向拉伸过程中发生β晶型向α晶型转变,晶体体积收缩产生微孔。
不同生产方法的隔膜特点生产方法干法湿法拉伸方式单向拉伸双向拉伸双向拉伸工艺原理晶片分离晶型转换相分离方法特点设备简单,投资较小,工艺复杂、成本高、环境友好设备复杂,投资较大,配方控制难度高,生产成本低设备复杂、投资较大、周期长、工艺复杂、成本高,能耗大、有环境污染产品特点微孔尺寸小、分布均匀,微孔导通性好,能生产不同厚度和不同结构的产品,纵向强度高、横向强度低, TD无收缩微孔尺寸大、分布不均匀,双向强度均匀;只能生产一定厚度规格PP 膜孔径分布宽,穿刺强度高;适宜生产较薄产品,只能生产PE 膜3、不同生产方法的隔膜电镜扫描图图1 干法单向拉伸PP 隔膜SEM图2 干法双向拉伸隔膜SEM(a)(b)图3 湿法隔膜SEM(四)聚烯烃隔膜的结构及特点结构单层、双层单层、双层三层材料PP PE PP/PE/PP生产方法干法干法、湿法干法优点耐热性好、透过性好机械强度高低温闭孔(130 ℃左右)综合了PP 、PE 膜优点,机械强度好,安全性更高缺点安全关断温度(闭孔温度>140 ℃)高于PE耐高温性能不如PP高温透过性差应用范围数码电池、动力电池数码电池数码电池性能参数和使用要求(一)隔膜的基本性能表征1、孔隙率孔隙率是孔的体积和隔膜体积的比值,即单位膜的体积中孔所占的体积百分比。
它与原材料树脂以及最终制品的密度有关,大多数锂离子电池隔膜的孔隙率在35%~60%之间。
孔隙率与隔膜的透过能力有一定关系,但孔隙率大并不代表隔膜的透过性好,因为透过性取决于微孔的导通率和孔径大小。
另外,对于一定的电解质,具有高孔隙率的隔膜可以降低电池的阻抗,但也不是越高越好,孔隙率太高,会使材料的机械强度变差。
孔隙率的测量一般采用称重法计算理论孔隙率。
2、透气度透气度又叫Gurley 数,反映隔膜的透过能力。
即一定体积的气体,在一定压力条件下通过1 平方英寸面积的隔膜所需要的时间。
气体的体积量一般为100ml ,有些公司也会标10ml,最后的结果会差十倍。
透气度是由膜的孔径大小、孔径分布、孔隙率和开孔率等决定的,透气率从一定意义上来讲,和用此隔膜装配的电池的内阻成正比,即该数值越大,则内阻越大。
然而,对于不同类型、厚度的隔膜,该数字的直接比较没有任何意义。
因为锂离子电池中的内阻和离子传导有关,而透气率和气体传导有关,两种机理是不一样的。
换句话说,单纯比较两种不同隔膜的Gurley 数是没有意义的,因为可能两种隔膜的微观结构完全不一样;但同一种隔膜的Gurley 数的大小能很好的反应出内阻的大小,因为同一种隔膜相对来说微观结构是一样的或可比较的。
隔膜透气度通常使用格利(GURLEY)透气仪检测。
3、吸液率吸液率反映隔膜吸收电解液的能力,是衡量隔膜与电解液相容性的指标。
吸液率不仅受隔膜材料与电解液的浸润性能影响,还受隔膜的孔隙率、开孔率、孔径的影响。
吸液率测试方法是把干式样称重后浸泡在电解液中,直至吸收平衡,再取出湿隔膜擦干表面电解液称重,计算单位积吸收电解液的重量。
4、孔径、孔径分布、孔的分布一般隔膜的孔径在纳米级,双拉方式生产的隔膜的孔接近圆形,干法隔膜的孔为长条形。
孔径的大小与隔膜的透过能力有关,过小的孔径会抑制锂离子通过,过大的孔径有可能导致隔膜穿孔形成电池微短路导致电池自放电过快。
孔的分布不均匀有可能导致电池内部电流密度不一致,长期使用中锂离子可能沉积形成枝晶状刺穿隔膜。
制造方法孔径范围中值孔径特点单轴干法0~400 90~120 孔径均匀,孔较小双轴干法0~3000 100~150 孔径不均匀,分布宽双轴湿法0~1000 200~250 孔径较均匀,分布宽孔径和孔径分布一般采用压汞法测量,孔的分布均匀性一般采用SEM 观察。
5、力学性能锂离子电池对隔膜机械强度的要求较高。
电池中的隔膜直接接触有硬表面的正极和负极,而且当电极上的毛刺、带尖角的大颗粒物质、甚至电池内部形成枝晶,都会引起隔离膜被穿破而引起电池短路或微短路,因此要求隔离膜的抗穿刺强度尽量高。
此外隔离膜拉伸强度和断裂伸长率也有一定要求。
单轴拉伸的隔膜在拉伸方向与垂直拉伸方向强度不同,而双轴拉伸制备的隔膜强度在两个方向上基本一致。
尽管如此,在实际应用中双向拉伸并没有性能上的优势。
因为电池卷绕的受力方向是纵向;横向拉伸会导致垂直方向的收缩,这种收缩在高温下会导致电极之间的相互接触。
一般而言孔隙率、透气性较高时,尽管其阻抗较低,但其机械强度却要下降,因此在调节隔膜其中一项或几项性能指标的同时,要兼顾微孔膜的其他各项性能指标,以获得最佳的使用性能。
抗穿刺强度的测试方法是用环状物体将隔膜固定,取一定直径的针,要求针尖无锐边缘,以一定的速度垂直刺过隔膜,将隔膜刺破最大力就是隔膜的抗穿刺力。
拉伸强度(纵/横向)的测试方法是隔膜在一定方向上、通过拉伸夹具以一定的试验速度拉伸直至断裂所表现出的承载能力。
用拉断力(N)或拉伸强度(Mpa)表示。
断裂伸长率是隔膜在一定方向上(纵/横向),一定拉伸力下,断裂时伸长量与原长的比值百分比。
断裂伸长率越大,弹性越好,表征隔膜韧性大。
电芯成型方式电池外形隔膜使用要求手动卷绕方形、圆形隔膜单片使用,要求易分开、易从卷针抽取叠片方形、异性隔膜单片使用,要求易分开自动/半自动卷绕方形、圆形隔膜整卷使用,恒张力控制,要求端面整齐叠片方形、异性发展趋势(一)动力用锂离子电池隔膜最近几年,随着环保和能源问题的日益突出,国内外对电动汽车的研究也越来越受到重视。
与铅酸、镍氢蓄电池相比,锂离子动力电池具有电压高、能量密度大、充放电速度、使用寿命长、无记忆效应、无污染等优势,可以代替燃油系统及传统铅酸、镍镉电池,提升能源利用效率,减少空气和铅、铬等重金属污染。
作为一种无污染储能装置,锂离子动力电池是发展新型可再生能源产业基础;作为动力设备的驱动能源,它基本可以达到零排放的要求,是当代最有前景的绿色电源。
锂离子电动电池可广泛应用于车辆船舰、通信电力、UPS 应急电源、军工等领域。
新兴的大型锂离子动力电池厂家都在寻求与自己生产工艺相匹配的优质隔膜,以应用在混合动力车以及纯电动汽车等大型且相对功率较高的电源中。
由于大型动力交通工具所用电池放电时功率大、发热量大,因此对隔膜的耐高温性能提出了更高的要求。
大型动力电池通常是由多个较小的电池通过串联、并联的方式获得较高的电压、电流和功率。
电池组对电池单体要求的一致性、内阻、放电倍率、循环次数等有较高要求。
隔膜性能质量的好坏对大型车用电池电化学性能表现方面的影响更加突出。
根据动力电池的要求,首先,隔膜必须有较好的厚度均匀性,孔的分布均匀性,孔径分布均匀才能保证电芯在较大幅宽范围充放电电流密度一致;其次,隔膜要具有较高的孔隙率和较大的孔径,能够吸收和保持更多的电解液,较小的孔径曲折度会减小对锂离子通过的抑制,降低电池的内阻,才能适应动力电池实现快速充放电的要求,支持动力电池在使用过程中实现大电流、大功率放电;第三,隔膜要能够承受电池使用过程中产生的高温,具有较好的热稳定性,除了有较小的热收缩率外,还要在较高温度条件下维持孔的大小和导通率基本不变,这样才能使高温时放电倍率不至于下降太严重。
从隔膜材料的角度来看,PP 隔膜比较适合上述动力电池对隔膜的要求,产品孔径较大,孔径的曲折性较小,适合大电流快速放电,PP 隔膜的高温稳定性使得其在高温环境时放电效率仍能够保持较高的水平。
另外考虑电池的安全性,一般采用厚度在30μm 以上机械强度高的隔膜。
(二)锂离子电池隔膜的发展趋势。