氣相二氧化硅和納米氧化鋁是如何在鋰離子電池隔膜中發(fā)揮積極作用并大顯神威的呢?首先,通過二次高溫?zé)Y(jié)納米氧化鋁、微米氧化鋁和造孔劑 EDTA 制備多孔氧化鋁膜,對其微觀結(jié)構(gòu)、孔隙率、電解液的浸潤性能進行了研究,結(jié)果表明:相對于聚合物隔膜,多孔納米氧化鋁膜具有較高的孔隙率、電解液保存性能;浸潤電解液的納米氧化鋁膜具有優(yōu)異的電導(dǎo)率,使用納米氧化鋁隔膜的LiFePO4/石墨電池具有很好的循環(huán)性能、倍率性能和低溫性能等。因此,多孔納米氧化鋁可以用作鋰離子電池隔膜。
其次,通過高溫?zé)Y(jié)廉價易得的商業(yè)化氣相二氧化硅制備多孔二氧化硅膜,并將其用作LiMn2O4/Li電池隔膜多孔二氧化硅膜具有良好的機械性和孔隙率,并且具有很好的電解液浸潤和保存性能由于二氧化硅的親水性和能與電解液中微量的HF反應(yīng),從而提高了 LiMn2O4/Li 電池的循環(huán)性能、倍率性能和低溫性能,并且在一定程度上減緩了LiMn2O4的在高溫時的容量衰減。
這種廉價易得、性能優(yōu)異的氣相二氧化硅隔膜,對鋰離子電池性能的提高、價格的降低都有很大作用,為無機隔膜在鋰離子電池上的應(yīng)用提供了有益的選擇再次,利用自制的簡單的裝置通過二次陽極氧化的方法高效環(huán)保地制備了通孔陽極氧化鋁膜(Anodic Aluminum Oxide,AAO),該通孔AAO 膜厚度降至60μm、孔隙率高達72%,仍保持足夠的機械強度。
AAO 膜表現(xiàn)出很好的對電解液的 II 吸附和保持性能,同時非水電解液對親水性的AAO膜的浸潤性能優(yōu)于聚合物隔膜與聚合物隔膜相比,使用AAO膜作為隔膜的Li FePO/石墨電池表現(xiàn)出更好的循環(huán)性能、倍率性能和低溫性能等。
同時利用交流阻抗測試(EIS)分析AAO隔膜對電池性能的影響實驗結(jié)果表明,AAO 隔膜具有很好的應(yīng)用前景最后,通過將電極材料涂覆于二次燒結(jié)制備的多孔氧化鋁膜兩側(cè),制備自支撐的一體化電池,這種自支撐的一體化電池具有良好的電化學(xué)性能,簡化了電池的制備工藝,省去了將電極材料與隔膜貼合在一起的支撐體和外界壓力,同時能夠避免電池在運輸和撞擊過程中隔膜的錯位導(dǎo)致的電池內(nèi)部短路等。
更重要的是,這種自支撐的一體化電池可用于設(shè)計可插入式的電池堆棧,這種結(jié)構(gòu)的電池易于設(shè)計、管理和維護,為大型電池的設(shè)計提供有益的參考?xì)庀喽趸?、納米氧化鋁等無機納米粉體在鋰電池領(lǐng)域?qū)⒌玫捷^好的應(yīng)用和推廣。
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