【技术实现步骤摘要】
一种FeCoCuZn共掺杂Ni基合金
‑
碳纳米管复合材料改性隔膜及其制备方法和应用
[0001]本专利技术属于电池
,涉及电池隔膜,具体涉及一种FeCoCuZn共掺杂Ni基合金
‑
碳纳米管复合材料改性隔膜及其制备方法和应用。
技术介绍
[0002]电池的结构中,隔膜是关键的内层组件之一。隔膜主要位于正极和负极之间,主要作用是将正负极活性物质分隔开,防止两极因接触而短路;此外在电化学反应时,能保持必要的电解液,形成离子移动的通道。隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性,因此隔膜必须满足具有高的离子电导率,以降低电池内阻;故对隔膜材料产品的一致性要求极高,除了厚度、表面密度、力学性能这些基本要求之外,对隔膜微孔的尺寸和分布的均一性也都有很高的要求,技术工艺的难度很大。隔膜材质是不导电的,其物理化学性质对电池的性能有很大的影响。电池的种类不同,采用的隔膜也不同。而隔膜性能的好坏直接影响电池的容量、倍率、寿命以及安全等性能,被业界称为电池的“第三电极”。但是目前市场隔膜因量少价高,主要还是用在动力锂电池制造领域,因此如何充分利用每一个隔膜和提高隔膜厚度均匀性、力学性能等性能就显得尤为重要。
技术实现思路
[0003]针对现有技术存在的不足,本专利技术的目的在于提供一种FeCoCuZn共掺杂Ni基合金
‑
碳纳米管复合材料改性隔膜及其制备方法和应用,改进正极导电性、缓解电池膨胀,抑制正极与电解液副反应,提高隔膜 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种FeCoCuZn共掺杂Ni基合金
‑
碳纳米管复合材料改性隔膜的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一:按原子物质的量比(0.1~1):(0.1~1):(0.1~1):(0.1~1):(5~20):(20~50)称取铁源、钴源、铜源、锌源、镍源和碳源混合,后高速离心得到混合物A;步骤二:将混合物A置于高温管式炉中,在惰气气氛下,以15~30℃/min的升温速率自室温快速升温到140~200℃,保温0.5~1h,保温结束后,自然冷却至室温后取出,得到产物B;步骤三:将产物B研磨,然后将研磨后的固体粉末放入冷冻干燥箱,在
‑
10~
‑
30℃低温下静置3~6h;步骤四:将上述产物取出放入高温管式炉,在惰气气氛中,以10~30℃/min的升温速率快速升到700~800℃,加热结束后,自然冷却至室温条件下取出,得到产物C,即为FeCoCuZn共掺杂Ni基合金
‑
碳纳米管复合材料;步骤五:按质量百分比称取(80~90)%FeCoCuZn共掺杂Ni基合金
‑
碳纳米管复合材料粉体和(10~20)%粘结剂研磨均匀后,滴加溶剂制成浆料,使用涂膜机涂覆在隔膜基膜上;步骤六:将上述涂覆浆料后的隔膜在惰性气体保护下进行微波加热处理,加热时间为5~30分钟,涂覆浆料的隔膜的受热温度为50~80℃,加热结束后以约20℃/min的冷却速度冷却至常温,得到带有FeCoCuZn共掺杂Ni基合金
‑
碳纳米管复合材料复合材料涂层的改性隔膜。2.如权利要求1所述的FeCoCuZn共掺杂Ni基合金
‑
碳纳米管复合材料改性隔膜的制备方法,其特征在于,所述的镍源为分析纯的硫酸镍、硝酸镍、氯化镍、氨基磺酸镍、溴化镍或氢氧化亚镍中的任意一种;所述的铁源为硫酸亚铁铵、硫酸亚铁、氯化亚铁、草酸铵铁盐、柠檬酸铁中的任意一种;所述的钴源为硝酸钴、硫酸钴或碳酸钴中的任意一种;所述的铜源为氯化亚铜、硫酸铜或硝酸铜中的任意一种;所述的锌源为七水合硫酸锌、一水合硫酸锌或乙酸锌中的任意一种;所述的...
【专利技术属性】
技术研发人员:李嘉胤,钱程,胡云飞,黄剑锋,曹丽云,罗晓敏,郑裕欣,岳少雄,
申请(专利权)人:陕西科技大学,
类型:发明
国别省市:
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。