耐温型锂离子电池隔膜的制备与表征

来源 :第九届全国膜与膜过程学术报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:flash021
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  隔膜是锂离子电池的重要组成部分。目前市场上广泛使用的聚烯烃隔膜熔点较低(PE=130℃,PP=165℃),表现出较差的热尺寸稳定性,这对电池的高温使用安全性构成了极大地威胁。聚酰亚胺(PI)是一类分子链中含有酰亚胺基团的高分子聚合物,具有优异热稳定性和良好的机械性能。针对PI材料“难熔难溶”而难以成膜加工问题,本文以均苯四甲酸二酐(PMDA)和4,4-二氨基二苯基醚(ODA)为缩聚单体合成了聚酰胺酸(PAA)前体,通过浸没沉淀法和热亚胺化相结合的方法成功制备了耐高温型聚酰亚胺(PI)隔膜。并对其热尺寸稳定、力学性能和电化学性能进行了系统研究。结果 表明,该隔膜与商业PP隔膜相比具有优异的耐热性能,150℃下处理1h仍保持良好的尺寸稳定性,且具有良好的离子电导率和倍率性能,在锂离子电池隔膜的应用上表现出良好的前景。
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血液相容性的生物材料被广泛应用于生物医药领域,如人造血管、心脏阀门和血液滤过设备等,但这种材料在应用中仍面临着凝血、组织增生等一系列挑战。本文通过三步反应,将超支化两性离子接枝在膜表面,研究了两性氨基酸修饰对膜表面血液相容性的影响。首先通过碱处理使表面产生双键,然后通过ATRP法在膜表面引进含双键末端基的超支化聚合物,最后通过双键与氨基的迈克尔加成反应,在膜的表面成功接枝两性氨基酸,得到了具有超支
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