隔膜对电池性能的影响

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隔膜 电池 性能 影响
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1) OCV特性: 对于电压一致性要求较高的18650电池为例,薄隔膜或孔洞过大会加快电池的 自放电过程,从而降低电池的电压一致性。笔者经验,较薄的单层隔膜有着相对 大一写的自放电速度表现。 2) 电化学特性。三层隔膜与单层隔膜相比,单层隔膜由于通常厚度较薄,离子 迁移通道较短,极化现象有一定消弱,电池的低温电压平台相对较高。同理,采 用薄隔膜或者大孔径隔膜的电池循环也表现相对较好。 3) 厚度: 对于消耗型锂离子电池(手机、笔记本电脑、数码相机中使用的电池),25微米 的隔膜逐渐成为标准。然而,由于人们对便携式产品的使用的日益增长,更薄的 隔膜,比如说20微米、18微米、16微米、甚至更薄的隔膜开始大范围的应用。 对于动力电池来说,由于装配过程的机械要求,往往需要更厚的隔膜,当然对于 动力用大电池,安全性也是非常重要的,而厚一些的隔膜往往同时意味着更好的 安全性. 4) 透气率: 从学术角度来说,隔膜在电池中是惰性的,即隔膜不是电池的必要组成部分,而 仅仅是电池工业化生产的要求。隔膜的存在首先要满足它不能恶化电池的电化学 性能,主要表现在内阻上。含电解液的隔膜的电阻率和电解液本身的电阻率之间 的比值称为MacMullin数。一般来说,消耗型锂离子电池的这个数值为接近8, 当然这个数值越小越好。通常来说,锂离子电池隔膜中会有一个透气率的参数, 或者叫Gurley数。这个数是这么定义的,即一定体积的气体,在一定压力条件 下通过一定面积的隔膜所需要的时间,气体的体积量一般为50cc,有些公司也 会标100cc,最后的结果会差两倍。面积应该是1平方英寸,压力差记不太清楚 了。这个数值从一定意义上来讲,和用此隔膜装配的电池的内阻成正比,即该数 值越大,则内阻越大。然而,对于不同的隔膜,该数字的直接比较没有任何意义。 因为锂离子电池中的内阻和离子传导有关,而透气率和气体传到有关,两种机理 是不一样的。换句话说,单纯比较两种不同隔膜的Gurley数是没有意义的,因 为可能两种隔膜的微观结构完全不一样;但同一种隔膜的Gurley数的大小能很 好的反应出内阻的大小,因为同一种隔膜相对来说微观结构是一样的或可比较的。 5) 浸润度: 为了保证电池的内阻不是太大,要求隔膜是能够被电池所用电解液完全浸润。这 方面没有一个公认的检测标准。大致可以通过以下试验来判断:取典型电解液(如 EC: DMC=1:1,1M LiPF6),滴在隔膜表面,看是否液滴会迅速消失被隔膜吸收, 如果是则说明浸润性基本满足要求。更准确的测试可以用超高时间分辨的摄像机 记录从液滴接触隔膜到液滴消失的过程,计算时间,通过时间的长短来比较两种 隔膜的浸润度。浸润度一方面个隔膜材料本身相关,另一方面个隔膜的表面及内 部微观结构密切相关。 6) 化学稳定性: 换句话说就是要求隔膜在电化学反应中是惰性的。经过若干年的工业化检验,一 般认为目前隔膜用材料PE或PP是满足化学惰性要求的。 7) 孔径: 一般来说,隔膜为了阻止电极颗粒的直接接触,很重要的一点就是防止电极颗粒 直接通过隔膜。目前所使用的电极颗粒一般在10微米的量级,而所使用的导电 添加剂则在10纳米的量级,不过很幸运的是一般碳黑颗粒倾向于团聚形成大颗 粒。一般来说,亚微米孔径的隔膜足以阻止电极颗粒的直接通过,当然也不排除 有些电极表面处理不好,粉尘较多导致的一些诸如微短路等情况。 8) 穿刺强度: 这个参数实际上是由于电极表面不够平整,以及装配过程中工艺水平有限而提出 的一个要求,因此要求隔膜有相当的穿刺强度。穿刺强度的测试有工业标准可遵 循,大致是在一定的速度(每分钟3-5米)下,让一个没有锐边缘的直径为1mm 的针刺向环状固定的隔膜,为穿透隔膜所施加在针上的最大力就称为穿刺强度。 同样的,由于测试的时候所用的方法和实际电池中的情况有很大的差别,直接比 较两种隔膜的穿刺强度不是特别合理,但在微结构一定的情况下,相对来说穿刺 强度高的,其装配不良率低。但单纯追求高穿刺强度,必然导致隔膜的其他性能 下降。 9) 热稳定性: 隔膜需要在电池使用的温度范围内(-20C~60C)保持热稳定。一般来说目前隔膜 使用的PE或PP材料均可以满足上述要求。 当然还有一个就是由于电解液对水份敏感,大多数厂家会在注液前进行80C左右 的烘烤,这对PP/PE隔膜也不会存在太大的问题 10) 热关闭温度: 由于安全性问题比较严重,目前锂离子电池用隔膜一般都能够提供一个附加的功 能,就是热关闭。一般我们将原理电池(两平面电极中间夹一隔膜,使用通用锂 离子电池用电解液)加热,当内阻提高三个数量级时的温度称为热关闭温度。这 一特性可以为锂离子电池提供一个额外的安全保护。实际上关闭温度和材料本身 的熔点密切相关,如PE为135C附近。当然不同的微结构对热关闭温度有一定的 影响。但对于小电池,热关闭机制所起的作用很有限。 11) 孔隙率: 目前,锂离子电池用隔膜的孔隙率为40%左右。孔隙率的大小和内阻有一定的关 系,但不同种隔膜之间的空隙率的绝对值无法直接比较。 12) 一致性: 由于制备工艺的不同,隔膜一致性可能差别较大。一致性包括闭合温度等自身特 性,以及电镜下观察孔洞的一致性和厚度的一致性等表观一致性。如上图,笔者 认为该隔膜中的大洞会对电池OCV产生不良影响。
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