《表1 不同膜样品的孔隙率、电解液吸收率和拉伸强度》

《表1 不同膜样品的孔隙率、电解液吸收率和拉伸强度》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《基于聚丙烯腈纤维膜的高强度复合隔膜的制备》


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从表1中还可以看出,通过在PAN纤维膜中引入PEO交联结构可有效地提高纤维膜的力学强度。其中,PAN/PEO膜的拉伸强度为13.5 MPa,约为PAN纤维膜拉伸强度的2.4倍,这是由于PEO交联结构的引入增大了PAN纤维的直径,同时降低了PAN纤维膜的孔隙率,而且PEO将搭接处的纤维粘接在了一起,有效地防止了纤维的滑移与断裂。另外,在体系中引入SiO2无机颗粒可进一步提升膜的性能,PAN/PEO-SiO2复合隔膜的拉伸强度达到了14.7 Mpa,约为PAN纤维膜拉伸强度的2.6倍。有报道称[15],在电池制造过程中,隔膜拉伸强度达到13.0 MPa已经足够满足大多数卷绕机的使用要求。因此在电池制造过程中使用PAN/PEO-SiO2复合隔膜可以保证电池不被破坏。