本发明涉及一种磺酸基修饰ZIF‑67涂覆隔膜及其制备方法和应用,属于锂电池技术领域。包括多孔基膜和涂覆于多孔基膜一侧或两侧的改性涂层,所述改性涂层包含磺酸基功能化的ZIF‑67纳米颗粒和粘结剂,磺酸基功能化的ZIF‑67纳米颗粒是由钴源、2‑甲基咪唑配体以及含磺酸基团的咪唑类辅助配体通过配位自组装形成的金属有机框架材料。本发明通过原位配位自组装将带有磺酸基团的咪唑类配体引入ZIF‑67骨架,利用ZIF‑67的规则孔道实现锂离子通量的均匀化,同时利用磺酸基团的静电诱导作用促进阴离子分解,提高锂离子迁移数。该隔膜能有效抑制锂枝晶生长,在NCM811/Li金属全电池、Li‑Li对称电池及Li‑Cu半电池中均表现出优异的循环稳定性和倍率性能。
📄 2026100911977
📂 H01M50_449
👤 浙江理工大学
📅 2026-01-22
本方案提供了一种超亲水聚四氟乙烯纤维复合隔膜及其制备方法和应用,包括:PTFE纤维微孔基膜;自聚合在PTFE纤维微孔基膜上的聚多巴胺;以及通过偶联剂和聚多巴胺连接在PTFE纤维微孔基膜上的纳米无机氧化物,该超亲水聚四氟乙烯纤维复合隔膜同时具有优异的亲水性以及离子传输效率,可实现在水系离子电化学储能器件中的稳定、高效应用。
📄 2025112141884
📂 H01M50_446
👤 浙江理工大学
📅 2025-08-28
本发明属于隔膜技术领域,特别涉及一种纤维素基隔膜及其制备方法和应用。本发明提供了一种纤维素基隔膜,包括纳米纤维素自组装薄膜和掺杂在所述纳米纤维素自组装薄膜中的无机高分子材料;所述无机高分子材料为硅酸镁铝、硅酸镁锂、硅酸镁钠、膨润土、改性膨润土、水辉石和改性水辉石中的一种或多种。在本发明中,纳米纤维素和无机高分子材料形成的纤维素基隔膜在水系环境下可以吸水膨胀,形成连通网络,有利于减少锌电极接触水系电解液而被水洗电解液腐蚀,并且无机高分子材料可以诱导形成均匀锌电镀电场,从而有效抑制锌负极的锌枝晶生长,防止纤维素基隔膜被锌枝晶刺破,提高水系锌电池的电化学性能和循环寿命。
📄 2021105046942
📂 H01M50_44
👤 燕山大学
📅 2021-05-10
本发明公开了一种热稳定型多层电池隔膜及其制备方法,涉及电池材料技术领域。本发明电池隔膜包括改性聚乙烯膜和涂覆于所述改性聚乙烯膜至少一个表面的涂层。所述改性聚乙烯膜由聚乙烯、聚‑2,6‑二甲基‑1,4‑苯醚和马来酸酐接枝聚乙烯按照质量比为5‑7:2‑3:1‑2进行混合,挤出成膜后进行电晕处理得到;所述涂层由含有酯基的改性纳米二氧化钛、3‑(3‑(氨甲基)苯基)‑2,2‑二氟丙腈溶液和乙醇按照质量比为1‑3:5‑8:1‑3混合,再加入少量催化剂得到涂覆液,随后涂覆后干燥得到,显著提高电池隔膜的热稳定性。
📄 2025106332193
📂 H01M50_449
👤 惠州市厚顺电子科技有限公司
📅 2025-05-16
本发明提供了一种PVDF‑HFP/PMMA/CMC复合膜及其制备方法,属于复合膜技术领域,包括层叠设置的PVDF‑HFP/PMMA薄膜和CMC薄膜。本发明的复合膜能够存储更多的离子,提高了吸液率和保液率,吸收的电解液越多,对应的自由Li+数量就越多,复合膜的本体电阻就越小,则相应的离子电导率越大。实施例的数据表明:复合膜结晶度低,离子电导率达4.388mS/cm,电化学稳定窗口为4.8V;由复合膜组装成的半电池首次放电比容量为162.5mAh/g;在0.2C循环100次后,容量保持率为86.22%;电流倍率为2C时,复合膜的放电比容量为139.7mAh/g;使复合膜能够安全应用于锂电池。
📄 2019102840980
📂 H01M50_449
👤 赣南师范大学
📅 2019-04-10
本发明公开了隔膜及其制备方法、锂离子电池。隔膜包括:聚烯烃膜;有机物膜,所述有机物膜包覆在所述聚烯烃膜的至少部分表面,所述有机物膜与所述聚烯烃膜之间具有化学键、氢键和/或范德华力;其中,所述有机物膜主要由聚乙二醇和/或聚乙烯醇与戊二醛交联得到。由聚乙二醇和/或聚乙烯醇与戊二醛交联得到的有机物膜中含有大量的醚键和氢原子,醚键和氢原子与聚烯烃膜表面的羟基、羧基基团之间形成氢键,且聚烯烃膜与有机物膜之间具有范德华力,可以使有机物膜牢固地包覆在聚烯烃膜的表面;将有机物膜包覆在聚烯烃膜表面之后,得到的隔膜具有较高的孔隙率、电解液润湿性、吸液率、电化学性能和热稳定性,本发明的隔膜适用于锂离子电池。
📄 2022105128684
📂 H01M50_449
👤 武汉工程大学
📅 2022-05-12
本发明属于电池材料领域,具体公开了一种聚合物@二维材料改性层状双金属氢氧化物复合隔膜材料,包括聚合物膜材,以及复合在聚合物膜材中的活性材料;所述的活性材料为所述的二维材料改性层状双金属氢氧化物,其包括层状双金属氢氧化物,以及原位生长在其表面的二维材料;其中,所述的二维材料为二硒化钼、二硒化钨、二硫化钼、二硫化钨中的至少一种。本发明还提供了所述的隔膜的制备和在锂硫电池中的应用。本发明所述的全新材料,可以有效解决二维材料边界效应,可以开放更多活性位点,且避免团聚,将其添加至电池隔膜中,能够出人意料地改善其性能,例如改善其载硫量和对多硫化合物的催化降解性,提升电池性能。
📄 2019105067246
📂 H01M50_449
👤 中南大学
📅 2019-06-12