历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2025年01月27日(星期一)

正在发生

2018年01月27日 | 锂离子电池的隔膜检测手段和方法

2018-01-27 来源:互联网

作为锂离子电池另外一个核心材料的隔膜,它性能的好坏也直接决定了电池的界面结构、内阻,进而直接影响电池的电性能。众所周知,隔膜的作用是使电池的正负极分开,防止正负极接触而引发安全问题,同时,其微孔结构可以使得电解液离子通过的功能。另外,隔膜的纵向以及横向的拉伸强度保证隔膜在收到一定的外力时不变形,其热稳定性也能保证电池在高温失效时的安全性能。本系列的第二篇将从隔膜的测试原理和方法入手,对锂离子电池的隔膜进行一个深入浅出的认识。

   

1. 厚度:


随着电池能量密度的提高,电池的隔膜也越来越薄,测量的精度也要求越来越高,一般企业测量用千分尺,也有“GB/T 6672-2001塑料薄膜和薄片厚度测定_机械测量法”这一个标准测量法,国际上也有相应的标准进行测量,但这些标准均不是对隔膜所制定的,所以存在测试范围宽,精度低等问题,所以要求准确的企业一般采用精密测厚仪进行测量,但由于隔膜材质软,测量时候的压力过大会导致测量的数据不准确,所以也有企业用非接触式的测厚仪进行测量,但是隔膜具有多孔结构,采用非接触的测量时也会导致厚度测量不一致的问题,所以在实际测量过程需要根据隔膜的种类选择不同的测试的方法,尽量多测几个点保证隔膜厚度的一致性。



2. 弯曲度:


有些企业也叫拱形度,指隔膜分切后产生的弧形,弧形明显时会造成叠片不齐,卷绕时产生涡状,造成极片外露进而短路。测试方法为将隔膜条平铺于桌面上,与钢板尺边缘进行平行度的对比,可以得到隔膜的弧度。


3. 透气度:


隔膜在一定条件下一定体积的空气通过隔膜所需要的时间,也称作Gurley值,其大小对电池的性能具有一定的影响,一般采用ASTM测试法(ASTM D726 Standard Test Method for Resistance of Nonporous Paper to Passage of Air)



4. 孔隙率:


空隙的体积占整个体积的比例,测试方法有吸液计算法以及测试法,吸液计算法是将隔膜浸润在已知溶剂中,通过测量隔膜浸润前后的质量差计算出隔膜被液体占据的空隙体积,计算公式如下:


压汞测试法是利用外力对隔膜施加压力将汞压入隔膜的孔隙之中,然后通过测量压入汞的体积来计算隔膜的孔隙率,多次测量后取平均值。



5. 孔径分布:


也可采用压汞仪进行测量,采用压汞法即测量汞压入孔所施压力计算出孔径参数,但需要说明的是压汞仪测量出来的结果包含通孔和非通孔,而且干法隔膜在汞浸入是会产生应力破坏隔膜的微孔结构,所以实际测试时也会采用毛细管流动分析仪进行测量,采用惰性气体冲破已润湿的隔膜,测量气体流出的压力值,通过计算得到孔径参数。


6. 浸润性:


一般采用接触角测量法,其原理在负极相关知识介绍中已经详细介绍过,在此不在重复。



7. 表面状态:


通过SEM可以看出隔膜的表面状态,区分隔膜的种类。



8. 机械性能


1)拉伸强度、延伸率:反映隔膜横向(TD)和纵向(MD)的机械性能,拉伸到隔膜直到断裂为止的力,一般用拉力仪进行测量,干法和湿法可以看出有显著区别;



2)穿刺强度:评估外界尖锐物体穿透隔膜时的力,与电池的安全性能强相关,用专用的测试设备可以测出。



9. 热性能


1)热收缩率:加热前后隔膜尺寸的变化率,也分为横向(TD)和纵向(MD)的收缩率,现在各个厂家的测试温度和时间都是不同的,有85℃2h、90℃24h、105℃2h,130℃0.5h等等,根据不同的需要可进行不同的测试;随着陶瓷隔膜的应用,隔膜的热收缩率也是越来越低;


2) DSC测试:主要测试隔膜的闭孔以及破膜的温度,用差式扫描量热仪进行测量。



10. 电性能


将隔膜和正负极、电解液组装到一起进行倍率、高低温、存储、循环、内阻、安全等测试比较不同隔膜的性能,在此也不在赘述。


小结:


作为四大主材之一的隔膜,虽然其组成成分比较单一,但测试的项目还是比较多的,随着技术的发展,陶瓷隔膜已经的到了广泛的应用,涂胶隔膜、功能性涂层隔膜、无纺布隔膜等新型隔膜也逐渐应用到了锂离子电池中,相信在不就的将来,更多高安全性、高机械性能的隔膜也将逐渐走入到锂离子电池行业中。

推荐阅读

史海拾趣

台湾唯圣(GW)公司的发展小趣事
通过电流刺激缓解慢性疼痛,如关节炎、肌肉劳损等引起的疼痛。
昆泰(CHRONTEL)公司的发展小趣事

1982年,Dennis Gillings博士在美国北卡罗莱纳州创立了Quintiles Transnational Inc.(昆泰)。成立之初,昆泰只是一家为药企提供数据服务的美国本土公司。凭借其独特的数据处理能力和对市场的敏锐洞察,昆泰迅速在行业内树立了良好的口碑。

Aeroflex公司的发展小趣事

多年来,昆泰始终秉持着创新的理念,不断推动其在CRO领域的技术突破和业务创新。通过与全球各地的药企、科研机构合作,昆泰在药物研发、临床试验等领域取得了多项重要成果。展望未来,昆泰将继续坚持创新驱动的发展战略,为全球医药行业的发展做出更大的贡献。

Elekon Industries公司的发展小趣事

在快速发展的同时,Elekon也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,积极采用环保材料和绿色生产工艺,降低生产过程中的能耗和排放。此外,Elekon还积极参与环保公益活动,推动电子行业的绿色发展。这些举措不仅体现了Elekon的社会责任感,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。

请注意,以上故事均为虚构,旨在为您提供关于Elekon Industries公司发展起来的相关故事。如有需要,请参考公司官方发布的信息或相关新闻报道。

DS-IMP公司的发展小趣事

DS-IMP公司一直将研发创新作为企业发展的核心动力。在研发过程中,公司不断投入大量资金,引进先进设备和技术,并与国内外知名高校和研究机构建立合作关系。通过不懈努力,公司在多个领域取得了重大突破,成功研发出了一系列具有自主知识产权的高性能模拟混合电路产品。这些产品不仅满足了国内外客户的需求,还为公司赢得了良好的市场声誉。

EPCOS (TDK)公司的发展小趣事

EPCOS的前身是西门子松下有限公司(Siemens Matsushita Components),于1989年在德国慕尼黑成立。这家合资公司的诞生标志着西门子和松下两大电子巨头在电子元器件领域的强强联合。通过整合双方的技术和市场优势,EPCOS迅速崛起为全球电子元器件市场的重要参与者。

问答坊 | AI 解惑

AD590

和大家分享一下…

查看全部问答>

单片机设计步骤

1编制步骤 1.1搞清功能和编写方案 接到一个单片机项目设计文件之后,并不是马上动手编写程序,而是仔细研究用户提出的技术要求或者技术说明,根据这些技术要求和技术说明,也就是客户要求,把程序应该具备的主要功能写清楚,写仔细,这是最关键 ...…

查看全部问答>

这样的汇编写法对C标志位的影响如何??有没有大影响??十万着急

实现方法如下: SETB P3.6      ;读单片机的某个I/O口电平时,须将该口置1再读。MOV Cy P3.6        ;已查阅,该方式读端口位状态可行。JC LOOP1 JNB RP_FLG.5,DSPPNL1CJNE A,#9,DS ...…

查看全部问答>

创建exe程序失败,请高手帮忙!

我想做一个wince的远程更新功能 1.首先把PC的exe文件的二进制数据读出来,通过socket把二进制数据发到arm板上。 2.然后在arm板创建一个本地exe文件,通过socket接收二进制数据,填入exe文件中。 3.关闭arm板上的exe文件。 遇到的问题:   ...…

查看全部问答>

嵌入开发入门

嵌入开发入门级菜鸟 请求各位大虾帮忙学习! 散分先!…

查看全部问答>

请问这一句的意思?

pSerialHead  =  (PHW_INDEP_INFO)LocalAlloc(LPTR, sizeof(HW_INDEP_INFO)); (PHW_INDEP_INFO)是一个结构对象,LocalAlloc返回一个句柄,这是强制转换类型吗?具体的做用是什么? 请问在C语言的书中哪一部分有这种\"转换\"运用 ...…

查看全部问答>

基于ARM的网络收音机

基于ARM的网络收音机    (原文件名:arm-webradio_sch_frame.png)  引用图片系统利用TPS2375实现以太网供电(PoE),跟USB供电一样,不需要额外的变压器。CPU则是Cortex-M3内核的LM3S6950,解码器则是VS1053,都是常见的集成电路。 ...…

查看全部问答>

一种ATMEGA16高压解锁的方法

源程序 /************ 相关说明 *****************/ //主单片机AVCC接VCC,利用AREF引脚控制锁死的单片机的VCC(5V电源电压能达到4.9V); //主单片机的I/0寄存器ADMUX 控制AREF与AVCC的开关; //三级管(9014)B极电阻100K,C极电阻1K,E极接GND( ...…

查看全部问答>

uCOS学习经验和资料分享~~

    本人学习uCOSII时间不长。之前对各类8位、16位单片机都有一定的接触,做过很多项目。最近一年里,由于项目的需要一直在用STM32,但是在项目的后期发现对于32位的ARM来讲,如果项目比较复杂的话,对于各个任务的安排调度是整个编程的 ...…

查看全部问答>

使运算放大器的噪声性能与 ADC 相匹配

在混合信号应用中,正确地选择驱动模数转换器 (ADC)  的运算放大器至关重要。设计人员必须要对一些问题进行权衡,例如:放大器噪声、带宽、设置时间、ADC 信噪比 (SNR) 的压摆率、无杂散动态范围 (SFDR)、输入阻抗以及采样时间等等。本文 ...…

查看全部问答>