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南京航空航天大學材料科學與技術學院Jianping He--用于鋰離子電池安全的阻燃納米二氧化鈦聚酰亞胺復合隔膜
       商用聚烯烴隔膜由于熱穩定性差,經常導致鋰離子電池爆炸和熱失控。 因此,各種具有高熱穩定性的聚合物隔膜引起了研究人員的關注。本文通過在靜電紡絲前向PAA溶液中加入一定含量的納米TiO2顆粒,制備了一種特殊的納米TiO2/聚酰亞胺(TiO2@PI)復合隔膜。 發現添加的TiO2陶瓷顆粒大大提高了隔膜的阻燃性能,同時抑制了鋰枝晶,防止了電池內部短路。結果,通過連接直徑約500 nm的球形珠子,形成了由TiO2濃度為5.0 wt%的紡絲溶液制備的TiO2@PI納米纖維隔膜(5.0-TiO2@PI),極大地抑制了鋰枝晶。它具有更好的性能,例如電解質吸收率(721%)和離子電導率(2.52 mS cm-1)。基于5.0-TiO2@PI納米纖維隔膜的LiCoO2/Li電池即使在4 C的電流密度下也具有更高的放電容量,優于PE隔膜。這種5.0-TiO2@PI納米纖維隔膜的使用對高能量密度電池的安全具有啟發意義。
 
 
圖1 納米二氧化鈦/聚酰亞胺(TiO2@PI)復合隔膜的制備流程圖(a)和反應方程式(b、c)。
 
 
圖 2  5.0-TiO2@PI復合膜的XRD圖譜。
 
 
圖 3 純 PI 膜 (a, e)、1.5-TiO2@PI (b, f)、3.5-TiO2@PI (c, g) 和 5.0-TiO2@PI (d, h) 復合膜的 SEM 和 鋰枝晶在鋰離子電池中的生長示意圖(i)。
 
 
圖4 . PE隔膜、PI膜、1.5-TiO2@PI、3.5-TiO2@PI、5.0-TiO2@PI復合膜(從左到右)前(上)后(下)160℃加熱0.5h(a); PE隔膜、PI膜和5.0-TiO2@PI復合膜的TG曲線(b)。
 
 
圖5  PE隔膜 (a-c)、PI膜(d-f)和5.0-TiO2@PI 復合膜 (g-i) 的燃燒實驗。
 
  
圖 6. PI 膜 (a) 與 1.5-TiO2@PI (b)、3.5-TiO2@PI (c) 和 5.0-TiO2@PI (d) 復合膜與電解質的接觸角。
 
 
圖 7. 電化學穩定性 (a)、恒流充放電循環曲線 (b)、LiCoO2||Li 電池的電化學阻抗譜 (c) 和 SS||SS 電池的奈奎斯特圖 (d) 與PI隔板和1.5- TiO2@PI、3.5-TiO2@PI和5.0-TiO2@PI 復合隔膜。
 
 
圖 8. 使用不同 PI 隔膜組裝的 LiCoO2||Li 電池的循環性能 (a) 和倍率性能 (b)。
  
      相關研究成果由南京航空航天大學材料科學與技術學院Jianping He等人2022年發表在ACS Applied Polymer Materials (https://doi.org/10.1021/acsapm.2c00645)上。原文:Flame-Retardant Nano-TiO2/Polyimide Composite Separator for the Safety of a Lithium-Ion Battery。

轉自《石墨烯研究》公眾號

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