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芳綸纖維在電池隔膜漿料中的應(yīng)用及粉碎技術(shù)探討

芳綸纖維在電池隔膜漿料中的應(yīng)用及粉碎技術(shù)探討
IKN  2025-01-22  |  閱讀:1025

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一、芳綸纖維在電池隔膜漿料中的作用

(一)提高機(jī)械強(qiáng)度

芳綸纖維以其高強(qiáng)高模的特性著稱,將其添加到電池隔膜漿料中,能夠顯著增強(qiáng)隔膜的機(jī)械強(qiáng)度。在電池的使用過程中,無論是受到外部沖擊還是內(nèi)部壓力變化,芳綸纖維都能有效防止隔膜破裂,從而提高電池的安全性和可靠性。例如,通過濕法成形技術(shù)制備的芳綸纖維隔膜,其拉伸強(qiáng)度和刺穿強(qiáng)度均顯著高于傳統(tǒng)的聚烯烴隔膜。

(二)增強(qiáng)熱穩(wěn)定性

芳綸纖維還具有優(yōu)異的耐高溫性能,這使得電池在高溫運行時,隔膜不會發(fā)生收縮或變形,從而避免了電池內(nèi)部短路的風(fēng)險。例如,芳綸纖維隔膜在300℃的高溫下仍能保持結(jié)構(gòu)和尺寸穩(wěn)定,而傳統(tǒng)的聚丙烯隔膜在相同溫度下會迅速失效。

(三)改善電解液潤濕性

芳綸纖維可以提高隔膜對電解液的潤濕性,從而提高離子的傳輸效率。良好的潤濕性有助于電解液在隔膜中的均勻分布,減少離子傳輸?shù)淖枇?,提高電池的電化學(xué)性能。例如,芳綸纖維與天絲原纖化纖維復(fù)合制備的隔膜,其電解液吸液率和離子電導(dǎo)率均顯著高于商業(yè)化聚丙烯隔膜。

(四)抑制鋰枝晶生長

芳綸纖維可以作為鋰枝晶的物理屏障,防止鋰枝晶穿透隔膜,從而提高電池的安全性和循環(huán)壽命。芳綸纖維的高強(qiáng)度和韌性使其在與鋰枝晶接觸時能夠有效抵抗刺穿力。例如,芳綸纖維與還原氧化石墨烯復(fù)合制備的隔膜,能夠有效抑制鋰枝晶的生長,提高鋰金屬陽極的穩(wěn)定性。

二、芳綸纖維粉碎的意義

(一)提高分散性

將芳綸纖維粉碎成更細(xì)的顆粒,可以顯著提高其在漿料中的分散性。細(xì)小的纖維顆粒更容易均勻分布在漿料中,從而提高隔膜的均勻性和一致性。例如,通過PFI磨漿機(jī)對天絲纖維進(jìn)行原纖化處理后,再加入芳綸納米纖維進(jìn)行抄造,可以制備出孔隙率高、電解液吸液率高的隔膜。

(二)增強(qiáng)界面結(jié)合

粉碎后的芳綸纖維表面積增大,與漿料中的其他成分(如粘結(jié)劑、填料等)的接觸面積也增大,從而增強(qiáng)界面結(jié)合力。這有助于提高隔膜的整體性能,包括機(jī)械強(qiáng)度和熱穩(wěn)定性。

(三)優(yōu)化孔隙結(jié)構(gòu)

細(xì)小的芳綸纖維顆??梢愿玫靥畛錆{料中的孔隙,優(yōu)化隔膜的孔隙結(jié)構(gòu)。這不僅提高了隔膜的孔隙率,還改善了離子的傳輸路徑,從而提高電池的電化學(xué)性能。例如,芳綸納米纖維與天絲原纖化纖維復(fù)合制備的隔膜,其孔隙率高達(dá)58.3%,離子電導(dǎo)率達(dá)到0.79 mS/cm,鋰離子遷移數(shù)為0.69,顯著優(yōu)于商業(yè)化聚丙烯隔膜。

三、芳綸纖維粉碎的難點

(一)纖維的物理特性

芳綸纖維具有高強(qiáng)高模的特性,難以通過常規(guī)的機(jī)械方法進(jìn)行粉碎。需要使用特殊的設(shè)備和技術(shù),如PFI磨漿機(jī)、超聲波處理等,才能有效地將其粉碎成細(xì)小的顆粒。例如,PFI磨漿機(jī)通過剪切和摩擦作用將天絲纖維進(jìn)行原纖化處理,但這種方法對設(shè)備的要求較高,且處理時間較長。

(二)纖維的化學(xué)惰性

芳綸纖維表面光滑且化學(xué)惰性高,缺乏與有機(jī)聚合物緊密結(jié)合的化學(xué)功能基團(tuán)。這使得在粉碎過程中,纖維顆粒容易團(tuán)聚,影響其在漿料中的分散性。例如,納米Al?O?在芳綸纖維漿料中容易團(tuán)聚,導(dǎo)致涂層表面出現(xiàn)團(tuán)聚體,影響隔膜的均勻性和性能。

(三)粉碎過程中的纖維損傷

在粉碎過程中,芳綸纖維可能會受到機(jī)械損傷,導(dǎo)致其強(qiáng)度和韌性下降。這不僅影響隔膜的機(jī)械性能,還可能降低其耐高溫和耐化學(xué)腐蝕的性能。例如,過度的機(jī)械處理可能會使芳綸纖維的分子鏈斷裂,降低其強(qiáng)度和模量。

(四)成本和效率

芳綸纖維的粉碎過程需要高精度的設(shè)備和技術(shù),成本較高。同時,粉碎過程中的效率較低,可能會影響大規(guī)模生產(chǎn)的可行性。例如,PFI磨漿機(jī)的處理時間較長,且設(shè)備價格昂貴,這在大規(guī)模生產(chǎn)中可能會增加成本。

四、依肯的芳綸粉碎新工藝

芳綸纖維客觀上存在剪切難題,依肯的雙入口式分散機(jī)是上海依肯應(yīng)對兩相不能直接接觸的問題研發(fā)而成的高新產(chǎn)品,有些物料水相和油相不能直接接觸,接觸之后會立即生產(chǎn)新的物質(zhì),出現(xiàn)固化現(xiàn)象,再想細(xì)化物料的粒徑就十分困難,然而有了雙入口乳化機(jī)的存在,避免了這種現(xiàn)象的發(fā)生。

五、結(jié)論

綜上所述,芳綸纖維在電池隔膜漿料中具有多方面的重要作用,能夠顯著提高電池的安全性、可靠性和電化學(xué)性能。然而,芳綸纖維的粉碎過程也面臨諸多挑戰(zhàn),包括其高強(qiáng)高模的物理特性、化學(xué)惰性、粉碎過程中的纖維損傷以及成本和效率問題。通過優(yōu)化粉碎技術(shù)和設(shè)備,可以有效提高芳綸纖維在隔膜中的應(yīng)用效果,從而提升電池的整體性能。未來,隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,這些問題有望得到更好的解決,進(jìn)一步推動芳綸纖維在電池隔膜領(lǐng)域的應(yīng)用。


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