隔膜的基本知识
最新锂电池隔膜基础知识

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。
锂离子电池隔膜基础知识共33页

6、纪律是自由的第一条件。——黑格 尔 7、纪律是集体的面貌,集体的声音, 集体的 动作, 集体的 表情, 集体的 信念。 ——马 卡连柯
8、我们现在必须完全保持党的纪律, 否则一 切都会 陷入污 泥中。 ——马 克思 9、学校没有纪律便如磨坊没有水。— —夸美 纽斯
10、一个人应该:活泼而守纪律,天 真而不 幼稚, 勇敢而 鲁莽, 倔强而 有原则 ,热情 而不冲 动,乐 观而不 盲目。 ——马 克思
1、最灵繁的人也看不见自己的背脊。——非洲 2、最雄好汉。——黑塞 4、与肝胆人共事,无字句处读书。——周恩来 5、阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。——培根
【知识解析】“隔膜”在电化学装置中的应用

“隔膜”在电化学装置中的应用1 几种常见的“隔膜”(1)阳离子交换膜:对阳离子有选择性透过作用的膜,简称阳膜。
(2)质子交换膜:一般指对H+有选择性透过作用的膜。
(3)阴离子交换膜:对阴离子有选择性透过作用的膜,简称阴膜。
(4)“两性离子”交换膜:同时含有阳离子交换基团和阴离子交换基团的离子交换膜,对某些离子有较高的选择性,主要用于离子分离和回收溶液中的微量金属。
(5)双极性膜:一面是阴离子交换膜,另一面是阳离子交换膜,中间有一层很薄的相界面,在直流电作用下,相界面中的H2O解离成H+和OH-并分别透过阳膜和阴膜,作为H+和OH -的供应源,简称双极膜。
2 解读含“隔膜”的多室电解池模型多室电解池是利用离子交换膜的选择透过性(只允许带某种电荷的离子通过)将电解池分为两室、三室、四室等,以达到浓缩、净化、提纯及电化学合成的目的。
(1)“双膜三室”电解池在电解装置中,应用两个离子交换膜隔开三个盛有电解质溶液的“室”。
如图1-3-10所示,“双膜”通常为离子交换膜a和离子交换膜b,“三室”为Ⅰ室、Ⅱ室和Ⅲ室。
根据电解的目的不同,离子交换膜a和离子交换膜b可以均是阳离子交换膜,也可以均是阴离子交换膜,还可以一个是阳离子交换膜,一个是阴离子交换膜。
图1-3-10(2)“三膜四室”电解池在电解装置中,应用三个离子交换膜隔开四个盛有电解质溶液的“室”。
以四室电渗析法制备H3PO2(次磷酸)为例,其工作原理如图1-3-11所示:图1-3-11电解稀硫酸的阳极反应为2H2O-4e-===O2↑+4H+(放氧生酸),产生的H+通过阳离子交换膜进入产品室,原料室中的H2PO2-通过阴离子交换膜进入产品室,与H+结合生成弱电解质H3PO2;电解NaOH稀溶液的阴极反应为4H2O+4e-===2H2↑+4OH-(放氢生碱),原料室中的Na+通过阳离子交换膜进入阴极室。
典例详析考法(2018全国Ⅰ节选)焦亚硫酸钠(Na2S2O5)在医药、橡胶、印染、食品等方面应用广泛。
锂离子电池隔膜基础知识

收卷
湿法工艺流程图
在线测厚
3.隔膜的市场情况
3.1市场的发展趋势
从体体积积上上
小体积 隔膜厚度越薄越好
手机、 数码相机等
大体积 隔膜厚度有一定的要求
电动自行车、 电动汽车
3.隔膜的市场情况
电池隔膜的研究重点:开发制造工艺简单、制造成本低的途径,这对于提高电池
性能和降低电池成本具有重要的实际意义,最终要使产品的孔径尺寸适当、孔隙率 高、机械强度能满足要求。
通道畅通无阻,而且在电池体系中,不可避免的会有大量的副反应发生,消耗大量的电解液,
所以必须有足够的贮备,否则就会由于电解液的缺少引起界面电阻的增加,同时还会加速电解
液的消耗,这将是恶性的循环,所以吸液率是个很重要的隔膜参数。
pcuptake (M2 M1) M1
式中 M1—浸泡后质量(g); M2—干膜质量(g)
电池隔膜发展的趋势:要求有较高的孔隙率和抗撕裂强度、较低的电阻、较好的
抗酸碱能力和良好的弹性等。
电池隔膜具有高附加值:聚丙烯原料的价格为8000元/吨,加工成隔膜后为300
万元/吨。
3.2生产隔膜企业介绍
1.美国Celgard公司 Celgard公司成立于1981年,注册资本2亿
美金,全球共分四个事业部,电池隔膜事业 部2007年全球总销售金额为8.5亿美金。 Celgard持有干法单向拉伸制造工艺的专利, 并且有MBI、BYD两大客户的支持,成为干 法聚烯烃隔膜的领跑者。
原理:熔融挤出/拉伸/热定型法的制备原理是聚合物熔体在高应力场下结晶,
形成具有垂直于挤出方向而又平行排列的片晶结构,然后经过热处理得到弹性材料。 具有硬弹性的聚合物膜拉伸后片晶之间分离,并出现大量微纤,由此而形成大量的 微孔结构,再经过热定型即制得微孔膜。
锂离子电池隔膜基础知识

6.洗涤烘干系统
湿 法 生 产 流锂 程离 分子 解电 池 隔 膜
洗涤过程就是溶剂(萃取剂)萃取成 孔剂,溶剂取代成孔剂剂位置的过 程;而烘干过程就是加快萃取剂 的挥发,空气取代萃取剂位置的过 程,当然烘干过程也是萃取剂循环 回收的过程。经过洗涤烘干后的薄 膜由透明变成了白色,这说明锂离 子隔膜的微孔已经形成了。
隔膜是一种具有纳米级微孔的 高分子功能材料。也叫电池隔 膜、隔膜纸、多孔膜、离子交 换膜、分离膜、离子渗透膜等。 生产方法:湿法、干法(单项 拉伸、吹膜法、双向拉伸)
隔 膜 及 制 法 介 绍
湿 法 介 绍
湿法也叫热致相分离法(TIPS),或 者溶剂萃取成孔法,其化学原理是 相分离。 基本过程是指在高温下将 聚合物溶于高沸点、低挥发性的溶 剂中形成均相液,然后降温冷却, 导致溶液产生液-固相分离或液- 液相分离,再选用挥发性试剂将高 沸点溶剂萃取出来,经过干燥获得 一定结构形状的高分子微孔膜。 湿法生产的特点是产品均匀性好, 安全性好 ,机械性能良好,孔曲折 度高。
和均一的电流密度,微孔在 整个隔膜材
料中的分布应当均匀。孔径的大小与分 布的均一性对电池性能有直接的影响: 孔径太大,容易使正负极直接接触或易 被锂枝晶刺穿而造成短路;孔径太小 则
会增大电阻。微孔分布不匀,工作时会
形成局部电流过大,影响电池的性能。
(3)孔隙率。孔隙率对膜的透过性和电
【2017年整理】隔膜的基本知识

隔膜的基本要求电池隔膜最主要的功能是电子绝缘离子导通,即阻止正负电极在电池中的直接的电子接触,但是离子可以自由通过。
对于锂离子电池用隔膜,基本要求如下:看的人多,回的人少,太不给面子了,索性俺也......{f17)1.厚度:2.透气率:3.浸润度:4.化学稳定性:5.孔径:6.穿刺强度:7.热稳定性:8.热关闭温度:9.孔隙率:1. 厚度对于消耗型锂离子电池(手机、笔记本电脑、数码相机中使用的电池),25微米的隔膜逐渐成为标准。
然而,由于人们对便携式产品的使用的日益增长,更薄的隔膜,比如说20微米、18微米、16微米、甚至更薄的隔膜开始大范围的应用。
对于动力电池来说,由于装配过程的机械要求,往往需要更厚的隔膜,当然对于动力用大电池,安全性也是非常重要的,而厚一些的隔膜往往同时意味着更好的安全性.2.透气率:从学术角度来说,隔膜在电池中是惰性的,即隔膜不是电池的必要组成部分,而仅仅是电池工业化生产的要求。
隔膜的存在首先要满足它不能恶化电池的电化学性能,主要表现在内阻上。
含电解液的隔膜的电阻率和电解液本身的电阻率之间的比值称为MacMullin数。
一般来说,消耗型锂离子电池的这个数值为接近8,当然这个数值越小越好。
通常来说,锂离子电池隔膜中会有一个透气率的参数,或者叫Gurley数。
这个数是这么定义的,即一定体积的气体,在一定压力条件下通过一定面积的隔膜所需要的时间,气体的体积量一般为50cc,有些公司也会标100cc,最后的结果会差两倍。
面积应该是1平方英寸,压力差记不太清楚了。
这个数值从一定意义上来讲,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,而透气率和气体传到有关,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。
工学云月报化工类专业知识800字

工学云月报化工类专业知识800字化工类专业知识化学工程是一门广泛涉及到化学、机械、电子、信息等领域的交叉学科,应用范围广泛,在医药、材料、化工、能源和环保等领域都发挥着重要作用。
以下就是关于化工类专业知识的一些基本概念:一、化工凝胶:化工凝胶是一种以树脂作为骨架,将一些有机或无机化合物作为沉淀组份,用水和有机溶剂等溶剂混合而成的凝胶状物质。
它用于各种类型的混成、加工和分离,如溶剂分离、定向混成和热交换等。
二、化工反应器:在化学反应过程中,化工反应器用于将反应液分配到各种反应材料和容器中,并按需求检测、监控或操作反应以得到预期产物、以及释放一些副产物。
三、化工隔膜:隔膜是一种分离手段,主要用于分离有机溶剂和物质,以防止过量污染。
从技术上讲,隔膜是一种均匀表面,由细密孔隙或孔管所组成,可以在孔隙上发生分离过程,用以除去无机和有机污染物。
四、化工调节器:这类调节器的主要作用是测量和控制化学反应过程的温度、压力、流量等参数,以获取理想的产物质量和性能。
这类调节器可以有效提高反应质量,提高产品质量和可靠性。
五、化工仪表:化工仪表是指能够检测和测量化工处理过程中各种变量的仪器。
这些仪表有助于更好地控制和监测化学反应的过程,及时了解各种变量,进而提高工艺的可靠性和生产效率。
以上便是关于化工类专业知识的一些基本介绍,在这个复杂的化学反应的时代里,化工类的知识和应用是无可替代的,为了获得成功的发展前景,能够真正掌握化工类知识是必不可少的。
因此在日益激烈的竞争环境中,我们要努力提升自身的知识技能,学习最前沿的化工类知识和应用,以更好地满足社会需要,努力走在未来的前沿。
锂离子电池隔膜相关知识

锂离子电池隔膜相关知识锂离子电池是一种广泛应用于手机、平板电脑、电动汽车等领域的电池。
而隔膜是锂离子电池中极为重要的组成部分,起到分隔正负极的作用。
本文将围绕锂离子电池隔膜展开详细介绍。
一、锂离子电池隔膜的作用隔膜是锂离子电池中的重要组成部分,不仅要分隔正负极,而且要能够让锂离子通过。
它的主要作用有以下几个方面:1.防止正负极之间短路,以免电池发生故障。
2.热量不均匀时,隔膜还可以阻止热流向正负极传递,保护电池安全性。
3.能够防止电池内部严重的化学反应发生,保证电池寿命。
4.通过调整隔膜孔径和孔隙度的大小,可以影响电池中锂离子的传输性能,达到增加电池容量的目的。
二、锂离子电池隔膜的种类锂离子电池隔膜的种类一般有以下三种:1.聚丙烯隔膜聚丙烯隔膜具有良好的热稳定性和化学稳定性,使用寿命长,且在电池过充和过放时不易熔化。
它是目前应用最广泛的隔膜。
2.聚酰胺隔膜聚酰胺隔膜在电池的容量和寿命上相对聚丙烯隔膜有更好的表现,但其价格相对较高。
3.陶瓷隔膜陶瓷隔膜具有良好的化学稳定性,耐高温,耐电化学腐蚀,且有良好的防火性能。
但其价格较高,制造难度也较大。
三、锂离子电池隔膜的发展趋势锂离子电池技术的不断升级,为研发更加稳定、高效、安全的电池隔膜提供了宝贵的机遇。
近年来,一些新型材料,如锂离子导体和多层复合膜,已经应用在电池隔膜中,可以有效提高电池的性能和安全性。
此外,目前锂离子电池的生产已逐步向智能化、自动化方向发展。
通过引入大数据分析、人工智能等技术,优化锂离子电池的生产流程和制造质量,将成为未来隔膜发展的一大趋势。
四、锂离子电池隔膜应该如何选择在选择锂离子电池隔膜时,应该从以下几个方面考虑:1. 电池容量和寿命根据电池的容量和使用的环境选择对应的隔膜。
2. 安全性和可靠性选择具有良好化学稳定性和耐高温、耐电化学腐蚀性、防火性能良好的隔膜。
3. 成本对于普通的使用场合,选择价格相对较低的聚丙烯隔膜即可。
总之,锂离子电池隔膜是锂离子电池的关键组成部分之一,其质量和性能直接影响到电池的使用寿命和安全性。
胃内隔膜的科普知识PPT

胃内隔膜相关疾病有哪些? 胃溃疡
胃溃疡可导致胃内隔膜的破坏,影响消化功能。
及时治疗胃溃疡对恢复胃内隔膜的健康至关重要 。
胃内隔膜相关疾病有哪些? 消化不良
消化不良可能由胃内隔膜的功能失调引起。
改善饮食和生活方式有助于缓解症状。
谢谢观看
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
正常情况下,胃内隔膜在胚胎发育过程中逐 渐形成。
胃内隔膜的形成原因是什么? 病理因素
某些疾病如胃炎、胃溃疡等可能导致胃内隔 膜的异常变化。
这些病理变化可能影响胃的正常功能。
胃内隔膜的形成原因是什么? 饮食习惯
不良的饮食习惯,如暴饮暴食,也可能影响 胃内隔膜的健康。
长期不当饮食可能导致胃肠道的功能紊乱。
胃内隔膜的健康状况直接影响营养物质的吸收效 果。
若隔膜功能受损,可能导致营养不良。
如何维护胃内隔膜的健康?
如何维护胃内隔膜的健康? 健康饮食
保持均衡饮食,适量摄入纤维素和水分,有 助于胃肠健康。
避免过咸、过油腻的食物,减轻胃负担。
如何维护胃内隔膜的健康? 规律作息
保持良好的作息习惯,确保充足的休息与睡 眠。
胃内隔膜对消化的影响有哪些 ?
胃内隔膜对消化的影响有哪些? 促进消化
胃内隔膜有助于食物与消化液的充分混合,提高 消化效率。
这种结构能使食物更容易被分解和吸收。
胃内隔膜对消化的影响有哪些? 阻碍消化
若胃内隔膜异常,可能会导致食物的消化不良。
此时,食物可能在胃内停留时间过长,导致不适 。
胃内隔膜对消化的影响有哪些? 影响吸收
良好的生活规律能改善消化系统的功能。
如何维护胃内隔膜的健康? 定期体检
定期进行胃部检查,及时发现潜在问题。
锂离子电池隔膜基础知识培训手册

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。
锂离子电池隔膜相关知识

锂离子电池隔膜相关知识锂离子电池隔膜是电池中非常重要的一个部件,主要作用是隔离正、负极,防止电解质在两极之间短路,从而影响电池的正常运行。
除此之外,隔膜还具有控制电池内部反应速率、稳定电压和提高电池寿命等重要作用。
下面就来介绍一下锂离子电池隔膜的相关知识。
一、隔膜的类型目前,锂离子电池隔膜的类型主要有以下几种:1.聚合物隔膜:是目前用得最多的一种隔膜,具有较高的热稳定性、较小的内阻和良好的电解液湿润性。
2.玻璃纤维隔膜:通常用于高温应用,具有较高的耐热性,但对于电解质的湿润性较差。
3.陶瓷隔膜:是目前最新研发的一种隔膜,具有优异的耐高温性和机械性能。
4.晶格氧化物隔膜:通过在金属箔上沉积氧化物陶瓷保护层制成,具有优异的抗渗透性和高电导率。
二、隔膜的材料及制造工艺隔膜的材料主要有聚合物、陶瓷、玻璃纤维和晶格氧化物等。
其中,聚合物材料由于其良好的湿润性、塑性和热稳定性,成为了制造锂离子电池隔膜的主要选择。
聚合物隔膜的制造工艺可以分为两种:一种是湿法制造,利用溶剂交联等方法制备;另一种是干法制造,通过高压和高温的方法制造而成。
三、隔膜的性能参数1.厚度:隔膜厚度对于电池的内阻、容量和性能具有重要影响。
一般隔膜的厚度为10-50um。
2.孔径:隔膜的孔径可以影响电解液的传导及电池的实际性能表现。
3.热稳定性:隔膜的热稳定性主要指在高温环境下,隔膜的变形率、气泡、缩孔等,越低越好。
4.抗渗透性:隔膜的渗透性指隔膜对电解液的耗损程度,抗渗透性越好,电池的寿命越长。
5.氧化还原性能:隔膜的氧化还原性能能够影响电池的负荷承载能力和寿命。
综上所述,锂离子电池隔膜作为电池中至关重要的一个部件,对于电池的安全性、性能和寿命等方面有着至关重要的影响。
在电池生产中,应该根据实际需求和使用环境选择适当的隔膜材料和制造工艺,并注意控制隔膜的厚度、孔径、热稳定性、抗渗透性和氧化还原性能等关键性能指标,以进一步提高锂离子电池的性能和可靠性。
锂离子电池隔膜基础知识

锂离子电池隔膜基础知识锂离子电池是一种广泛应用于便携式电子设备和电动汽车等领域的重要能量存储装置。
而隔膜作为锂离子电池的关键组成部分之一,起着分隔正负极电解液,防止短路和通电性能的调控等重要作用。
下面将针对锂离子电池隔膜的基础知识进行详细介绍。
锂离子电池隔膜的基本结构包括基材和涂层两部分。
基材主要由聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)等高分子材料构成,它们具有良好的化学稳定性、物理性能和导电性能。
涂层则主要由聚丙烯酸(PPA)等材料构成,它们能提供一定的离子导电性。
1.隔离正负极电解液:锂离子电池隔膜能有效地分隔正负极电解液,阻止锂离子的直接接触。
这样可以避免正负极短路,减少电池的安全风险。
2.调控通电性能:锂离子电池隔膜的孔径大小和形状可以影响锂离子的传输速率和电池的内阻。
通过调控隔膜的孔径大小和形状,可以提高电池的输出功率和循环寿命。
3.限制电解液的扩散:锂离子电池隔膜可以限制电解液中的溶剂和盐类的扩散,防止电解液的流失和混合,维持电池的稳定性和可靠性。
1.良好的机械强度:锂离子电池隔膜需要具有足够的机械强度,以抵抗外界的挤压和变形。
2.优异的热稳定性:锂离子电池运行时会产生较高的温度,因此隔膜需要具备良好的热稳定性,以避免隔膜的热退化和电池性能的下降。
3.良好的离子导电性:隔膜要具备良好的离子传输性能,以保证锂离子的快速传输,提高电池的输出功率。
4.优异的化学稳定性:隔膜需要具备良好的化学稳定性,以避免与电解液中的溶剂和盐类发生反应,导致隔膜的化学降解和电池性能的下降。
5.适当的孔径和孔隙率:隔膜的孔径大小和孔隙率会影响锂离子的传输速率和电池的内阻。
孔径和孔隙率过大会导致电池容量下降,而孔径和孔隙率过小会导致电池内阻过高。
隔膜的制备方法:1.干法制备:干法制备的隔膜是利用电解纸或高分子薄膜的物理和化学性质进行制备。
常见的干法制备方法有水热法、吹膜法、拉伸法等。
2.液相制备:液相制备的隔膜是利用溶液中的高分子材料通过涂覆、浸渍等方法形成的。
锂离子电池隔膜及粘结剂基础知识

锂离子电池隔膜及粘结剂基础知识首先,我们来了解一下锂离子电池隔膜的作用和特点。
隔膜主要用于隔离正负极之间的电解液,防止直接接触造成短路,同时能允许锂离子的传输。
隔膜一般由聚合物材料制成,具有较好的电解质浸透性、电解质阻挡特性和机械稳定性等特点。
目前市场上主要使用的隔膜材料包括聚丙烯膜(PP)、聚乙烯膜(PE)、聚砜膜等。
其中,聚丙烯膜是最常用的隔膜材料,因其具有较好的化学稳定性、热稳定性和机械强度。
隔膜的关键性能包括电导率、孔隙率、耐热性和耐化学腐蚀性等。
电导率是指电解质在隔膜中传导的性能,高电导率可以提高锂离子电池的放电性能。
孔隙率指隔膜中的孔隙比例,较高的孔隙率可以增加电解液的浸透性,提高锂离子的传输速率。
耐热性是指隔膜在高温环境下的抗变形能力,耐化学腐蚀性则是指隔膜具有较强的耐腐蚀性,能够抵御主要成分为六氟磷酸锂的锂离子电池电解液的腐蚀。
接下来,我们来了解一下锂离子电池粘结剂的作用和特点。
粘结剂主要用于固定正负极材料和隔膜,确保它们之间的稳固连接,同时提供一定的机械支撑性。
一般来说,锂离子电池使用的粘结剂主要有聚合物粘结剂和无机粘结剂两种。
聚合物粘结剂具有较好的粘结性能和柔韧性,能够提供较好的机械支撑性,而无机粘结剂则具有较好的导电性能和耐高温性能。
粘结剂的关键性能包括黏度、粘结强度、导电性和耐化学腐蚀性等。
黏度是指粘结剂的流动性,越低代表越容易涂布在材料表面。
粘结强度是指粘结剂与正负极材料和隔膜之间的黏结程度,强的粘结强度可以确保电池组件的稳固连接。
导电性是指粘结剂能否良好地导电,较好的导电性能能提高锂离子电池的放电性能。
耐化学腐蚀性是指粘结剂具有较强的耐腐蚀性,能够抵御锂离子电池电解液的腐蚀。
总之,锂离子电池隔膜和粘结剂是保证锂离子电池性能稳定与安全的关键部件。
优质的隔膜可以提高电池的性能表现,如电导率和孔隙率等;而优质的粘结剂则可以确保电池组件的稳固连接和较好的导电性能。
因此,在锂离子电池的研制过程中,对于隔膜和粘结剂的选择和优化是十分重要的。
胃内隔膜的科普知识PPT课件

胃内隔膜的成因 后天性因素
慢性炎症、感染或肿瘤等病理变化可能导致 胃内隔膜的形成。
这些情况通常与胃的健康状况密切相关。
胃内隔膜的成因
饮食与生活方式
不良的饮食习惯或生活方式可能增加胃内隔 膜形成的风险。
例如,长期吸烟和饮酒都可能影响胃的健康 。
胃内隔膜的症状
胃内隔膜的症状
胃内隔膜的治疗与管理
生活方式调整
改善饮食习惯和生活方式也非常重要,以减少症 状的发生。
例如,戒烟、限制酒精摄入和均衡饮食都是有效 的管理措施。
谢谢观看
胃内隔膜可以是先天性或后天性形成的,后者可 能与某些胃病相关。
常见的后天性隔膜包括由炎症或肿瘤引起的。
什么是胃内隔膜? 位置
胃内隔膜通常位于胃的不同部位,例如内隔膜的成因
胃内隔膜的成因 先天性因素
某些人可能天生就有胃内隔膜,这可能与遗 传因素有关。
胃内隔膜的诊断 内窥镜检查
内窥镜检查是诊断胃内隔膜的常用方法,可 以直接观察胃内结构。
这种方法还可以帮助排除其他胃病。
胃内隔膜的诊断
影像学检查
CT或MRI等影像学检查也可以用于评估胃内隔 膜的情况。
这些检查可以提供详细的图像,帮助医生做 出诊断。
胃内隔膜的诊断
实验室检查
血液检测可以用来排除感染或其他相关疾病 。
消化不良
胃内隔膜可能导致食物消化不良,表现为腹胀、 反酸等症状。
这可能会影响患者的生活质量。
胃内隔膜的症状
疼痛
一些患者可能会感到胃部疼痛,特别是在进食后 。
疼痛的性质和强度因人而异。
胃内隔膜的症状
其他症状
可能还会出现食欲减退、恶心等其他消化系统症 状。
胃隔膜的科普知识

结构
胃隔膜通常由纤维组织构成,可能完全或部分阻 塞胃腔。
这种纤维组织类似于疤痕组织。
胃隔膜是什么?
类型
胃隔膜可以分为完全性和不完全性两种。
完全性隔膜会导致更明显的症状。
胃隔膜的成因是什么?
胃隔膜的成因是什么? 先天因素
胃隔膜通常是由于胚胎发育过程中某些阶段 的异常形成。
与遗传因素可能有一定关联。
这些检查可以Leabharlann 示胃部的异常结构。如何诊断胃隔膜? 内窥镜检查
内窥镜检查可以直接观察胃内部情况,确诊 胃隔膜。
此方法还可以用于评估隔膜的严重程度。
如何诊断胃隔膜? 病史分析
通过分析患者的症状和病史可以初步判断。
结合其他检查结果进行综合诊断。
如何治疗胃隔膜?
如何治疗胃隔膜? 手术治疗
手术是治疗胃隔膜的主要方法,通过切除隔膜恢 复胃的通畅。
胃隔膜的科普知识
演讲人:
目录
1. 胃隔膜是什么? 2. 胃隔膜的成因是什么? 3. 胃隔膜的症状有哪些? 4. 如何诊断胃隔膜? 5. 如何治疗胃隔膜?
胃隔膜是什么?
胃隔膜是什么?
定义
胃隔膜是一种先天性畸形,通常指胃部由于发育 异常而形成的隔膜。
这种情况可能导致胃内容物通过受阻。
胃隔膜是什么?
这些症状通常在进食后加重。
胃隔膜的症状有哪些? 营养不良
由于食物通过受阻,患者可能出现营养不良。
尤其在婴幼儿中更为明显。
胃隔膜的症状有哪些? 体重下降
由于摄入不足,患者可能出现体重下降。
这在儿童中尤为显著。
如何诊断胃隔膜?
如何诊断胃隔膜? 影像学检查
通过X光、CT或MRI检查可以帮助诊断胃隔膜 。
胃隔膜的科普知识

这些人群由于生理变化,可能更容易出现反流症 状。
谁会受到胃隔膜问题的影响? 生活方式影响
不良饮食习惯、吸烟和过量饮酒均会对胃隔膜造 成负面影响。
改变生活方式可有效预防问题的发生。
谁会受到胃隔膜问题的影响? 相关疾病
患有食道炎、胃炎等疾病的人,更易受到胃隔膜 功能障碍的影响。
胃隔膜的科普知识
演讲人:
目录
1. 什么是胃隔膜? 2. 为什么胃隔膜重要? 3. 谁会受到胃隔膜问题的影响? 4. 何时需要就医? 5. 如何维护胃隔膜的健康?
什么是胃隔膜?
什么是胃隔膜?
定义
胃隔膜是指位于胃与食管之间的肌肉结构,主要 用于控制食物的通过。
胃隔膜的功能对于消化过程至关重要。
什么是胃隔膜?
定期检查可以帮助早期发现及治疗相关问题。
何时需要就医?
何时需要就医? 症状表现
如频繁出现胸痛、喉咙不适或吞咽困难等症 状时,建议就医。
这些症状可能与胃隔膜相关问题有关。
何时需要就医? 专业检查
医生可能会建议进行胃镜检查以评估胃隔膜 功能。
早期诊断有助于及时采取治疗措施。
何时需要就医?
治疗方法
根据病情,治疗方法可能包括药物治疗、生 活方式改变或手术。
个性化治疗方案能有效改善患者的生活质量 。
如何维护胃隔膜的健康?
如何维护胃隔膜的健康? 健康饮食
保持均衡的饮食,避免高脂肪和辛辣食物,减少 对胃的刺激。
多吃水果和蔬菜,增加膳食纤维摄入。
如何维护胃隔膜的健康? 定期锻炼
适量运动有助于控制体重,减少胃食管反流的风 险。
反流可能导致食管炎等疾病。
为什么胃隔膜重要? 保护作用
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隔膜的基本要求电池隔膜最主要的功能是电子绝缘离子导通,即阻止正负电极在电池中的直接的电子接触,但是离子可以自由通过。
对于锂离子电池用隔膜,基本要求如下:看的人多,回的人少,太不给面子了,索性俺也......{f17)1.厚度:2.透气率:3.浸润度:4.化学稳定性:5.孔径:6.穿刺强度:7.热稳定性:8.热关闭温度:9.孔隙率:1. 厚度对于消耗型锂离子电池(手机、笔记本电脑、数码相机中使用的电池),25微米的隔膜逐渐成为标准。
然而,由于人们对便携式产品的使用的日益增长,更薄的隔膜,比如说20微米、18微米、16微米、甚至更薄的隔膜开始大范围的应用。
对于动力电池来说,由于装配过程的机械要求,往往需要更厚的隔膜,当然对于动力用大电池,安全性也是非常重要的,而厚一些的隔膜往往同时意味着更好的安全性.2.透气率:从学术角度来说,隔膜在电池中是惰性的,即隔膜不是电池的必要组成部分,而仅仅是电池工业化生产的要求。
隔膜的存在首先要满足它不能恶化电池的电化学性能,主要表现在内阻上。
含电解液的隔膜的电阻率和电解液本身的电阻率之间的比值称为MacMullin数。
一般来说,消耗型锂离子电池的这个数值为接近8,当然这个数值越小越好。
通常来说,锂离子电池隔膜中会有一个透气率的参数,或者叫Gurley数。
这个数是这么定义的,即一定体积的气体,在一定压力条件下通过一定面积的隔膜所需要的时间,气体的体积量一般为50cc,有些公司也会标100cc,最后的结果会差两倍。
面积应该是1平方英寸,压力差记不太清楚了。
这个数值从一定意义上来讲,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,而透气率和气体传到有关,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。
3.浸润度:为了保证电池的内阻不是太大,要求隔膜是能够被电池所用电解液完全浸润。
这方面没有一个公认的检测标准。
大致可以通过以下试验来判断:取典型电解液(如EC:DMC=1:1,1M LiPF6),滴在隔膜表面,看是否液滴会迅速消失被隔膜吸收,如果是则说明浸润性基本满足要求。
更准确的测试可以用超高时间分辨的摄像机记录从液滴接触隔膜到液滴消失的过程,计算时间,通过时间的长短来比较两种隔膜的浸润度。
浸润度一方面个隔膜材料本身相关,另一方面个隔膜的表面及内部微观结构密切相关。
4.化学稳定性:换句话说就是要求隔膜在电化学反应中是惰性的。
经过若干年的工业化检验,一般认为目前隔膜用材料PE或PP是满足化学惰性要求的。
5.孔径:一般来说,隔膜为了阻止电极颗粒的直接接触,很重要的一点就是防止电极颗粒直接通过隔膜。
目前所使用的电极颗粒一般在10微米的量级,而所使用的导电添加剂则在10纳米的量级,不过很幸运的是一般碳黑颗粒倾向于团聚形成大颗粒。
一般来说,亚微米孔径的隔膜足以阻止电极颗粒的直接通过,当然也不排除有些电极表面处理不好,粉尘较多导致的一些诸如微短路等情况。
6.穿刺强度:这个参数实际上是由于电极表面不够平整,以及装配过程中工艺水平有限而提出的一个要求,因此要求隔膜有相当的穿刺强度。
穿刺强度的测试有工业标准可遵循,大致是在一定的速度(每分钟3-5米)下,让一个没有锐边缘的直径为1mm的针刺向环状固定的隔膜,为穿透隔膜所施加在针上的最大力就称为穿刺强度。
同样的,由于测试的时候所用的方法和实际电池中的情况有很大的差别,直接比较两种隔膜的穿刺强度不是特别合理,但在微结构一定的情况下,相对来说穿刺强度高的,其装配不良率低。
但单纯追求高穿刺强度,必然导致隔膜的其他性能下降。
7.热稳定性:隔膜需要在电池使用的温度范围内(-20C~60C)保持热稳定。
一般来说目前隔膜使用的PE 或PP材料均可以满足上述要求。
当然还有一个就是由于电解液对水份敏感,大多数厂家会在注液前进行80C左右的烘烤,这对PP/PE隔膜也不会存在太大的问题8.热关闭温度:内容由于安全性问题比较严重,目前锂离子电池用隔膜一般都能够提供一个附加的功能,就是热关闭。
一般我们将原理电池(两平面电极中间夹一隔膜,使用通用锂离子电池用电解液)加热,当内阻提高三个数量级时的温度称为热关闭温度。
这一特性可以为锂离子电池提供一个额外的安全保护。
实际上关闭温度和材料本身的熔点密切相关,如PE为135C附近。
当然不同的微结构对热关闭温度有一定的影响。
但对于小电池,热关闭机制所起的作用很有限。
9.孔隙率:内容目前,锂离子电池用隔膜的孔隙率为40%左右。
孔隙率的大小和内阻有一定的关系,但不同种隔膜之间的空隙率的绝对值无法直接比较。
市场情况:目前隔膜供应商主要为以下几家:美国:Celgard (三层PP/PE/PP), Entek (单层PE)荷兰:DSM (单层PE)德国:Degussa (为无机有机复合膜,较厚,主要适用于动力型大电池)日本:Asahi, Tonen (单层PE), UBE (三层PP/PE/PP)此外国内有三到五家在做,但目前产品性能还不尽如人意有个问题请教,热收缩性能主要对电池的哪些方面有影响?这个问题问的好,实际上任何高分子膜材料都不可避免的存在热收缩性问题,或多或少而已。
这是由高分子的特性决定的,而且越接近高分子的熔点,这种收缩越强烈。
比如说隔膜材料,PE的熔点大概在130C左右,如果将此隔膜加热到120度左右,那么隔膜的自由状态的收缩率会超过30%。
对于PP/PE/PP三层来说,由于PP熔点较高,相对来说在高温的收缩性要好一些。
国内有些厂家将隔膜的收缩率和安全性联系起来,实际上是没有太多道理可讲的。
收缩大的隔膜安全性并不一定差,而收缩小的安全性并不一定好。
由于在电池中隔膜是固定在电极片之间的,一般来说如果在80C十五分钟的隔膜自由收缩率小于5%基本上就不会出现问题。
其他方面的影响不明显。
membrane老兄,你的解释很详细.不过我还有一点疑问,电池在作过充电时,内部温度一般很高,对于双向拉伸的separator,TD方向(对应于电池的长度方向)的伸缩不会对安全性产生影响吗?另外,电池在作针刺实验(penetration test)时,separator的哪些特性会有影响,影响有多大?对于周兄的问题:电池过充,如果对于手机电池,小电池,在实际上过充时候,如果该电池正常的化,一般内部的温度并不是特别高,一般不应该超过80C,更多的情况应该是不超过50C(如果你的电池过充3C4.6V时温度都很高,超过50C,那么你的工艺应该有些问题了,你要解决的就不是隔膜问题了),所以,如果其他的东西都正常的化,隔膜的收缩不会对电池的安全性造成影响,如果其80C15分钟的收缩率小于5%的化。
当然,如果电池有微短路,隔膜存在针孔,砂眼,厚度不均等品质问题,那么我就不好说什么了。
另外,如果电池过充温度偏高,那么你更应该考虑的是电池的设计和正负极材料,以及工艺的问题,因为此时任何隔膜(即使没有收缩),也解决不了安全性问题了。
电池作针刺试验,隔膜相对来说影响不大,但不同厂家提供的隔膜在用相同工艺生产的同型号电池中的情况会有差别,但这更多的是和工艺匹配性相关的,要看具体的问题了,不好一概而论过充电测试,5V以下温度不会太高,但是超过5V的话可能就一样了。
我测过不少国内的电池,5V以上电池表面温度基本要到八九十度(基本都爆了),内部温度可能更高,老兄你觉得与隔离膜有多大关系,还有使用单向拉伸的膜是不是更好些?针刺实验,我也测试过不同厂家的隔膜(包括国内的),有些厂的会烧,有些不会,主要和什么特性有关?以上希望membrane老兄不吝赐教。
当然,如果过充电压超过5V的化,基本上电池的温度肯定会上升的,毫无疑问。
如果是这个时候,那么隔膜就在里面起一定的作用了,比如说如果电池内部温度超过130C的话,就应该隔膜发生关闭作用,降低电流,阻止温度进一步上升。
但如果是小电池,更多的应该还是要从电池材料和设计入手解决。
不过好像UL的标准没有这么高的,是什么样的客户需要这么高的过充电压测试啊。
因为过充测试的目的是说如果保护电路坏了,那么电池的充电电压可能超过4.2V,达到5V左右。
这个标准是有一定道理的。
但如果说是超过5V过充,就是意味着充电器变压器坏了,这时候就肯定不只5V了,可能就是市电了,这还有意义么?当然这里说的是小电池,比如说容量<2Ah的,大电池另当别论。
另外相对来说单向拉伸的隔膜在横向的收缩率一般是要比双向拉伸的小一些,但这并不能保证电池会安全些。
特别是对于高比容量(即使用较薄隔膜的)电池更是这样的。
我做过相应的测试。
针刺试验的时候,的确即使别的东西完全一样,而仅仅是隔膜换了,导致的结果是有区别的。
但这个还是无法直接和隔膜联系起来,只能说两者的工艺出现不匹配,换句话说出现问题的隔膜不太适合该电池工艺,而需要一定的调整才行。
如果直接归结为隔膜的原因则有些勉强,造成冤假错案。
具体的还真的不太好说,得看具体的情况具体分析。
如果方便,可否说的具体一些,可以直接给我留言,或发邮箱:**********************,光这些信息的话真的无能为力。