本成果主要通过常压等离子化学气相沉积(AP-PECVD)的方法,对聚烯烃隔膜进行在线连续涂层,此技术可以对聚烯烃隔膜进行批量处理,目前实验室小试速度 5cm/min,可提高,且处理过程为干态,整套涂层制备装置无需溶剂及干燥装置等,极大的缩短了制备工序并大幅降低能耗;可以对处理时间、气体流量等因素进行控制,从而控制不同形貌和特征的涂层结构。
本技术涂层隔膜达到商用无机涂层隔膜性能,并具有如下优势:
1.与目前商用微米量级涂层相比,涂层更薄,~100nm 左右,可减轻隔膜及电池的重量,有助于提高能量密度;
2.涂层为有机无机纳米颗粒膜涂层,粘结力强,不堵塞隔膜的孔隙,且可以渗透进入多孔膜内部;
3.涂层隔膜具有高耐热性能,在 120℃条件下保持 1h,热收缩率控制 1%左右(未涂层 19%);
4.涂层隔膜具有高亲液、吸液能力,可被快速浸润,吸液率可达 107.5%;
5.涂层隔膜组装电池具有更低的阻抗,更好的高容量循环充放电能力。拥有相关国内发明专利,并在 Advanced Materials Interfaces 发表。

本成果主要通过常压等离子化学气相沉积(AP-PECVD)的方法,对聚烯烃隔膜进行在线连续涂层,此技术可以对聚烯烃隔膜进行批量处理,目前实验室小试速度 5cm/min,可提高,且处理过程为干态,整套涂层制备装置无需溶剂及干燥装置等,极大的缩短了制备工序并大幅降低能耗;可以对处理时间、气体流量等因素进行控制,从而控制不同形貌和特征的涂层结构。
本技术涂层隔膜达到商用无机涂层隔膜性能,并具有如下优势:
1.与目前商用微米量级涂层相比,涂层更薄,~100nm 左右,可减轻隔膜及电池的重量,有助于提高能量密度;
2.涂层为有机无机纳米颗粒膜涂层,粘结力强,不堵塞隔膜的孔隙,且可以渗透进入多孔膜内部;
3.涂层隔膜具有高耐热性能,在 120℃条件下保持 1h,热收缩率控制 1%左右(未涂层 19%);
4.涂层隔膜具有高亲液、吸液能力,可被快速浸润,吸液率可达 107.5%;
5.涂层隔膜组装电池具有更低的阻抗,更好的高容量循环充放电能力。拥有相关国内发明专利,并在 Advanced Materials Interfaces 发表。
