《表2 不同溶解浆用量下PI/溶解浆隔膜孔径及孔隙率》

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《聚酰亚胺纤维/溶解浆混合制备锂电池隔膜的研究》


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锂电池隔膜的孔径须小于电极活性材料和导电添加剂粒子的尺寸。均匀的孔隙分布是隔膜所需的理想孔隙结构,如果孔径分布范围宽,则会导致电流分布不均匀,从而造成锂电池的循环寿命变短。为保证锂电池具有较高的离子导电率,要求隔膜具有较高的孔隙率,使得电解液离子更易通过隔膜,从而有利于锂电池的电化学性能。图5为溶解浆用量对PI/溶解浆隔膜孔径分布的影响。表2为不同溶解浆用量下PI/溶解浆隔膜孔径及孔隙率。从图5和表2中可以看出,隔膜的孔径随着溶解浆用量的增加先大幅度降低然后有较小的增加,且隔膜的孔径分布变窄。这是因为溶解浆的长度比PI纤维短得多,部分溶解浆填补在PI纤维之间,形成更加紧密的结构,单位面积中纤维交织得多,使其孔径减小,孔隙率增加。