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鋰離子電池用聚合物、無紡布、復(fù)合型、GPE等隔膜材料研究進(jìn)展

嘉峪檢測網(wǎng)        2022-11-27 00:10

鋰離子電池主要由5部分組成,正極材料、負(fù)極材料、電解液、銅箔和隔膜。

 

電池隔膜是位于電池正極和負(fù)極之間的膜,其主要作用是隔離正負(fù)電極,防止短路,同時(shí)又允許離子自由通過。雖然隔膜不直接參與電池反應(yīng),但是隔膜的結(jié)構(gòu)和性能通過影響電池動(dòng)力學(xué)性能,決定著鋰離子電池的容量、安全性和使用壽命,性能優(yōu)良的隔膜是高性能鋰離子電池的必要條件。

 

 

鋰離子電池用聚合物、無紡布、復(fù)合型、GPE等隔膜材料研究進(jìn)展

2021年鋰離子電池材料市場結(jié)構(gòu)估算

 

目前,商用鋰離子電池隔膜主要是聚烯烴微孔隔膜,如聚乙烯(PE)隔膜、聚丙烯(PP)隔膜、PE/PP復(fù)合隔膜等。這類隔膜具有相對(duì)價(jià)格較低、機(jī)械性能優(yōu)良和電化學(xué)穩(wěn)定性高的優(yōu)勢(shì),而被廣泛應(yīng)用于當(dāng)今鋰離子電池隔膜領(lǐng)域。

 

鋰離子電池用聚合物、無紡布、復(fù)合型、GPE等隔膜材料研究進(jìn)展

 

但是聚烯烴隔膜吸液率低,容易發(fā)生電解液泄露。而且PE和PP隔膜熔融溫度分別為135℃和165℃,導(dǎo)致陽極和陰極之間的熱收縮和接觸緊密,進(jìn)一步導(dǎo)致內(nèi)部短路、起火甚至爆炸。

 

雖然最近開發(fā)的聚烯烴納米纖維隔膜雖然在孔隙率、吸液率方面取得了長足進(jìn)步,但也存在力學(xué)性能較差的缺點(diǎn)。

 

因此,為了推動(dòng)鋰離子電池行業(yè)的快速發(fā)展,助力汽車行業(yè)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo),人們?cè)趥鹘y(tǒng)聚烯烴隔膜的基礎(chǔ)上,基于鋰離子電池應(yīng)用場景需求,開發(fā)了眾多新型隔膜。

 

一、隔膜的性能要求

 

隔膜根據(jù)其組成和結(jié)構(gòu),可以分為4種主要類型:聚合物隔膜、復(fù)合隔膜、無紡布隔膜和凝膠聚合物電解質(zhì)(GPE)隔膜。為了確保鋰離子電池安全有效穩(wěn)定運(yùn)行,鋰離子電池隔膜需要滿足表1的條件。

 

鋰離子電池用聚合物、無紡布、復(fù)合型、GPE等隔膜材料研究進(jìn)展

 

二、聚合物隔膜

 

聚合物隔膜的孔徑在微米級(jí),通常由一層或多層組成。近年來,除了聚烯烴隔膜應(yīng)用于傳統(tǒng)鋰離子電池,還有聚偏氟乙烯(PVDF)、聚丙烯腈 (PAN)和聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)新型聚合物隔膜出現(xiàn),用于滿足更高導(dǎo)電性、更大柔韌性需求的應(yīng)用場景。

 

PVDF具有高極性和高介電常數(shù),有助于鋰鹽的離子化,而且能夠在電解液中溶脹,因此PVDF及其共聚物聚偏氟乙烯-六氟丙烯(PVDF-HFP)、聚偏氟乙烯-三氟乙烯(PVDF-TrFE)、聚偏氟乙烯-三氟氯乙烯(PVDF-CTFE)在鋰離子電池隔膜領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用。

 

COSTA等采用溶劑澆鑄法,制備了PVDF隔膜,隔膜呈現(xiàn)出多孔微結(jié)構(gòu),孔隙度為20%,孔徑<1mm,呈現(xiàn)出優(yōu)異的機(jī)械性能。

 

如圖1所示,用該P(yáng)VDF隔膜和商業(yè)玻璃纖維隔膜分別組裝鋰離子電池并進(jìn)行了評(píng)估,從圖1可以看出,PVDF隔膜組裝電池顯示出良好的循環(huán)性能和倍率性能。

 

鋰離子電池用聚合物、無紡布、復(fù)合型、GPE等隔膜材料研究進(jìn)展

 

因此,這種隔膜適用于對(duì)性能、安全性要求更高的應(yīng)用場景。此外,仲士杰采用流延法制備了PVDF-HFP、PVDF-TrFE和PVDF-CTFE3種PVDF共聚物的隔膜,并將其與PVDF隔膜和商業(yè)Celgard隔膜的孔隙率進(jìn)行了對(duì)比,結(jié)果發(fā)現(xiàn)PVDF-TrFE隔膜的孔隙率高,且與電解液的親和力強(qiáng),表現(xiàn)出最優(yōu)的電池循環(huán)性能和倍率性能,如圖2所示。

 

鋰離子電池用聚合物、無紡布、復(fù)合型、GPE等隔膜材料研究進(jìn)展

 

新型聚合物隔膜是鋰離子電池隔膜的研究主流,除了單一聚合物種類隔膜外,也有2種或2種以上聚合物的共混制備聚合物隔膜,其工藝一般包含共混溶液的制備和通過溶劑澆鑄法制備隔膜。

 

與商業(yè)隔膜相比,共混隔膜顯示出更高的電解液吸收率和更低的熱收縮率,在用于鋰電池時(shí),也表現(xiàn)出良好的放電倍率能力和穩(wěn)定的循環(huán)性能。常見的共混隔膜有PVDF/PMMA、PVDF/聚環(huán)氧乙烷(PEO)、PVDF/聚間苯二甲酰胺 (PMIA)、PMMA/PAN、PEO/PMMA、聚酰亞胺(PI)/PVDF等。

 

LI等首先合成了氟化PI(FPI),并與PVDF共混,制備了FPI/PVDF共混隔膜。由于芳香族FPI的引入,F(xiàn)PI/PVDF共混隔膜的機(jī)械強(qiáng)度和熱穩(wěn)定性得到明顯提高。不同F(xiàn)PI質(zhì)量分?jǐn)?shù)下,共混隔膜的抗拉強(qiáng)度如圖3所示。

 

鋰離子電池用聚合物、無紡布、復(fù)合型、GPE等隔膜材料研究進(jìn)展

 

從圖中可以看出,當(dāng)FPI質(zhì)量分?jǐn)?shù)從0%增加到20%時(shí),共混隔膜的拉伸強(qiáng)度從1.57MPa提高到2.30MPa。此外,與純PVDF和商業(yè)膜相比,制備的共混隔膜電化學(xué)性能得到改善,電解液吸收率和離子電導(dǎo)率分別可以達(dá)到522.4%和1.14mS/cm。

 

三、無紡布隔膜

 

無紡布隔膜即非織造布隔膜,是指采用靜電紡絲法、濕法非織造工藝、熔噴法等非織造制造工藝使分散均勻的纖維定向或隨機(jī)排列,形成三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),再通過物理方法加固制得的新型隔膜。無紡布隔膜可以由合成纖維和天然纖維素制成,也包括纖維素的衍生物。常采用的無紡布隔膜材料有細(xì)菌纖維素(BC)、聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)、PI、PVDF、PVDF-HFP、聚四氟乙烯(PTFE)等。

 

BC是纖維素的一種,是由微生物合成的聚合物,其化學(xué)成分與纖維素類似,但是其純度高、直徑小、環(huán)境友好。JIANG等成功制備了BC納米纖維隔膜,該隔膜由于獨(dú)特的三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),在180℃的溫度下仍表現(xiàn)出優(yōu)異的尺寸穩(wěn)定性、良好的離子電導(dǎo)率和優(yōu)良的電池性能。而且BC隔膜顯示出優(yōu)于商業(yè)聚烯烴隔膜的循環(huán)性能和倍率性能。基于以上優(yōu)勢(shì),BC材料將成為未來高安全性和高性能鋰離子電池隔膜的理想且環(huán)境友好型材料。

 

無紡布隔膜材料,不局限于單一組分的聚合物。ZHENG等通過靜電紡絲工藝(圖4),制備了PAN/PVDF/PAN三層復(fù)合無紡布隔膜,結(jié)合了PAN和PVDF材料的優(yōu)點(diǎn),該隔膜表現(xiàn)出優(yōu)良的機(jī)械強(qiáng)度和熱穩(wěn)定性。

 

鋰離子電池用聚合物、無紡布、復(fù)合型、GPE等隔膜材料研究進(jìn)展

 

同時(shí)制備了不同紡絲速度(滾筒轉(zhuǎn)速300r/min、600r/min、900r/min)下的PAN納米纖維(分別表示為PAN-300、PAN-600、PAN-900)以及PVDF納米纖維,并得到相應(yīng)的無紡布隔膜。在此基礎(chǔ)上,通過拉伸試驗(yàn)機(jī)對(duì)各種隔膜的機(jī)械性能進(jìn)行了研究,其結(jié)果如圖5所示,從圖中可以看出,PAN/PVDF/PAN隔膜表現(xiàn)出優(yōu)異的機(jī)械性能,其縱向和橫向拉伸強(qiáng)度分別達(dá)到了11.03MPa和10.33MPa。此外,復(fù)合納米纖維隔膜即使在180℃也表現(xiàn)出優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,遠(yuǎn)優(yōu)于商業(yè)PP隔膜。

 

鋰離子電池用聚合物、無紡布、復(fù)合型、GPE等隔膜材料研究進(jìn)展

 

四、復(fù)合隔膜

 

單一組分聚合物隔膜或無紡布隔膜離子傳導(dǎo)性低,在循環(huán)過程中化學(xué)穩(wěn)定性較差,并且運(yùn)行過程中產(chǎn)生熱量可能導(dǎo)致結(jié)構(gòu)完整性喪失。將SiO2、Al2O3、TiO2、MgO等無機(jī)粒子引入到隔膜基體,形成具有增強(qiáng)性能的復(fù)合隔膜,以提高隔膜的機(jī)械強(qiáng)度、潤濕性、離子電導(dǎo)率和熱穩(wěn)定性。無機(jī)粒子改善隔膜性能有3種形式:無機(jī)粒子涂覆在隔膜上、無機(jī)粒子填充至隔膜和無機(jī)粒子填充無紡布隔膜。

 

為了保護(hù)隔膜的表面,無機(jī)粒子在粘合劑的幫助下,在隔膜基材表面形成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),從而提高了隔膜的孔隙率,還可以增強(qiáng)電解液的吸收、離子傳導(dǎo),并在提高循環(huán)容量方面發(fā)揮重要作用。而且無機(jī)粒子的耐熱特性可以為隔膜提供熱穩(wěn)定涂層,使隔膜具備更好的熱穩(wěn)定性。

 

XU等選擇β-環(huán)糊精作為粘合劑,將TiO2涂覆至PE隔膜表面。與商業(yè)PE膜相比,組裝有涂層隔膜的鋰離子電池表現(xiàn)出更好的放電容量保持率,在8C倍率放電時(shí),放電容量測量為123mA·h/g,容量保持率高達(dá)88%。在不同倍率下,不同隔膜組裝電池的循環(huán)性能如圖6所示。同時(shí)也發(fā)現(xiàn),可以通過調(diào)整粘合劑或?qū)φ澈蟿?shí)施改性改進(jìn)復(fù)合隔膜的洗液率。

 

鋰離子電池用聚合物、無紡布、復(fù)合型、GPE等隔膜材料研究進(jìn)展

 

填充有無機(jī)粒子的隔膜,不僅具有優(yōu)良的熱穩(wěn)定性和機(jī)械強(qiáng)度,而且在隔膜內(nèi)部創(chuàng)造了額外的空間使鋰離子通過。無機(jī)粒子分為2類,一類是含有鋰鹽的活性填料,如雙草酸硼酸鋰(LIBOB)、二氟草酸硼酸鋰(LiDFOB)、LiPF3(CF2CF3)3(Li?FAP),另一類是無機(jī)納米填料如TiO2、MgO、SiO2和Al2O3、BaTiO2、粘土等。

 

MA等成功制備了PVDF/SiO2復(fù)合隔膜,復(fù)合隔膜具有高孔隙率、高離子電導(dǎo)率和更好的熱性能,同時(shí)還指出復(fù)合隔膜組裝的LiFeO4電池運(yùn)行過程中,Si可以部分移動(dòng)到正極并替代LiFePO4中的P,導(dǎo)致電池的比容量在0.1C時(shí)可以達(dá)到175mA·h/g,超過LiFePO4電池的理論容量,而且電池也表現(xiàn)出優(yōu)異的循環(huán)穩(wěn)定性,如圖7所示。

 

鋰離子電池用聚合物、無紡布、復(fù)合型、GPE等隔膜材料研究進(jìn)展

 

此外,SAPUTRY等將TiO2、LIBOB加入PVDF-HFP,制備了相應(yīng)的復(fù)合隔膜,發(fā)現(xiàn)TiO2和LIBOB的存在可以有效提高電池的性能,同時(shí)也優(yōu)化出相應(yīng)的最佳配比為5∶25。

 

傳統(tǒng)無紡布隔膜的缺點(diǎn)是孔徑大,且由于電解液容量不足,在長時(shí)間循環(huán)過程中會(huì)出現(xiàn)很大的性能損失。靜電紡絲法制備的無紡布隔膜可以改善隔膜的不足,使隔膜對(duì)電解液具有良好的親和性、高吸收率和高孔隙率,便于鋰離子移動(dòng)。同時(shí)在無紡布隔膜中引入無機(jī)粒子進(jìn)行填充,可以無機(jī)填充隔膜的特點(diǎn)使隔膜進(jìn)一步具備高度多孔結(jié)構(gòu)和更高的電解液吸收率。

 

BICY等采用靜電紡絲法,制備了PVDF-TrFE/Al2O3復(fù)合隔膜。Al2O3納米顆粒的加入,提高了PVDF-TrFE的熔化溫度,從而使復(fù)合隔膜呈現(xiàn)出優(yōu)異的熱穩(wěn)定性和尺寸穩(wěn)定性。同時(shí)發(fā)現(xiàn),復(fù)合隔膜擁有80%以上的孔隙率,電導(dǎo)率顯著提升至5.8mS/cm,電解液吸收率提高至375%。用該復(fù)合隔膜制作的鋰離子電池,在不同倍率下,均表現(xiàn)出穩(wěn)定的循環(huán)性能,在一定范圍內(nèi),Al2O3的含量增加有助于提高電池的放電容量,如圖8所示。

 

鋰離子電池用聚合物、無紡布、復(fù)合型、GPE等隔膜材料研究進(jìn)展

 

XIAO等采用濕法造紙方法制備了BC/ZrO2復(fù)合隔膜,同樣發(fā)現(xiàn)無機(jī)粒子ZrO2的加入對(duì)復(fù)合隔膜的性能提高顯著,特別是熱穩(wěn)定性、電解液潤濕性和離子電導(dǎo)率方面。

 

此外,為了改善無機(jī)粒子在隔膜的分散效果,避免無機(jī)粒子在隔膜中發(fā)生團(tuán)聚,或者是進(jìn)一步提升隔膜的特定性能,可以對(duì)無機(jī)粒子進(jìn)行表面處理。ZHANG等首先通過自由基聚合反應(yīng)合成了含氟共聚物,然后將共聚物和PVDF混合到預(yù)分散沸石溶液中。將溶液送入靜電紡絲機(jī)制備復(fù)合隔膜。他們發(fā)現(xiàn)合成的共聚物與PVDF纖維發(fā)生氫鍵結(jié)合,并與沸石顆粒形成共價(jià)鍵,增強(qiáng)了沸石顆粒在隔膜中的分散性,對(duì)復(fù)合隔膜的綜合性能起到有利作用。

 

五、GPE隔膜

 

相比于液態(tài)鋰離子電池在能量密度和安全性上的擔(dān)憂,固態(tài)鋰離子電池因有望同時(shí)提升鋰離子電池的能量密度和安全性,被寄予厚望。但是由于固態(tài)鋰離子電池還有離子電導(dǎo)率低等瓶頸問題有待解決,無法滿足當(dāng)前實(shí)際使用。因此,最近研發(fā)人員的注意力轉(zhuǎn)向了GPE,它被認(rèn)為是固態(tài)電解質(zhì)和液態(tài)電解質(zhì)的中間狀態(tài)。

 

GPE隔膜是在聚合物基體與液體電解質(zhì)溶脹后形成的,可同時(shí)用作電解質(zhì)和隔膜。GPE在室溫下的離子電導(dǎo)率通常為1×10-4~1×10-3S/cm,接近商業(yè)電解液的電導(dǎo)率。此外,在GPE中,電解液被捕獲在聚合物基體中,可以防止電解液從聚合物基體中泄漏,因此鋰離子電池的安全性大大提高。

 

目前,針對(duì)GPE隔膜材料的聚合物基體材料主要有PEO、PAN、PMMA、PVDF以及它們的共聚物PVDF-HFP等。但是,同液態(tài)鋰離子電池聚合物隔膜類似,單一聚合物基體制備的GPE隔膜性能無法完全滿足使用要求,因此需要對(duì)聚合物基體進(jìn)行改性,如共混、共聚、交聯(lián)或納米填充等。

 

PENG等為了改善PVDF-HFP基GPE機(jī)械性能差等問題,引入熱塑性聚氨酯(TPU),通過共混制備了PVDF-HFP/TPU基GPE,表現(xiàn)出優(yōu)異的機(jī)械性能和電化學(xué)性能。JIANG等在TPU基體中,加入SiO2納米顆粒,并采用相轉(zhuǎn)化法制備了納米填充改性的TPU基GPE(ATO-TPU),表現(xiàn)出優(yōu)異的熱穩(wěn)定性和高強(qiáng)度,對(duì)鋰金屬表現(xiàn)出優(yōu)異的界面穩(wěn)定性,以此組裝的Li/LiFePO4鋰離子電池表現(xiàn)出優(yōu)異的倍率性能和循環(huán)性能,如圖9所示。

 

鋰離子電池用聚合物、無紡布、復(fù)合型、GPE等隔膜材料研究進(jìn)展

 

此外,為了進(jìn)一步提高GPE的綜合性能,人們也不斷嘗試多種改性方式共用,如共混改性和填充改性結(jié)合制備PAN/PMMA/SiO2基GPE等。

 

綜上,隨著高容量、高安全性的鋰離子電池需求與日俱增,對(duì)隔膜材料提出了更高的要求,因此研發(fā)人員還需要進(jìn)一步采取措施。開發(fā)聚合物隔膜、無紡布隔膜、復(fù)合隔膜、GPE隔膜等。

 

此外,在膜材料開發(fā)過程中,也可以結(jié)合數(shù)學(xué)和機(jī)械分析的模擬方法,如有限元分析(FEA)、計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(CFD)、分子動(dòng)力學(xué)(MD)等,完善改性方案和優(yōu)化加工制備工藝。我們期待隨著新型隔膜材料的開發(fā)應(yīng)用以及對(duì)隔膜在鋰離子電池中工作機(jī)理的深入了解,新型隔膜材料不僅可以擴(kuò)大現(xiàn)有鋰離子電池的應(yīng)用場景,還可以激發(fā)新的電池技術(shù)出現(xiàn)。

 
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來源:Internet

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