Abstract:
본 발명은 초고분자량 폴리에틸렌을 포함하는 리튬이차전지용 다성분계 분리막의 제조방법 및 그로부터 제조된 리튬이차전지용 다성분계 분리막에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 보다 높은 고투과성을 가지며, 리튬이차전지의 액체 전해질의 한 성분인 비닐리덴플루오라이드 계열과의 친화력, 즉 밀착성을 높임으로써 이온전도성을 보다 더 향상시킬 뿐만 아니라 보다 향상된 기계적 강도를 갖는 초고분자량 폴리에틸렌을 포함하는 리튬이차전지용 다성분계 분리막의 제조방법 및 그로부터 제조된 리튬이차전지용 다성분계 분리막에 관한 것이다. 이를 위해 본 발명에 따른 초고분자량 폴리에틸렌을 포함하는 리튬이차전지용 다성분계 분리막의 제조방법은 비닐리덴플루오라이드 계열 고분자와 초고분자량 폴리에틸렌과 고밀도 폴리올레핀을 용이하게 혼련시키기 위해 상용화제(compatibilizer)를 이용하여 혼합하는 단계와, 상기 혼합단계에서 혼합된 혼합물을 액체파라핀으로 용해시키는 단계와, 상기 용해된 혼합물을 초고분자량 폴리에틸렌-고밀도 폴리올레핀-비닐리덴플루오라이드 계열 고분자 형태의 시트로 제조하기 위해 압출 및 캐스팅하는 단계와, 상기 캐스팅된 시트를 동시 이축 연신하여 분리막을 제조하는 단계와, 상기 이축 연신된 분리막에서 액체파라핀을 제거하기 위해 휘발성 용매로 상기 이축 연신된 분리막을 세척하는 단계와, 상기 세척된 이축 연신된 분리막을 열고정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 초고분자량 폴리에틸렌을 포함하는 것을 특징으로 한다. 상용화제, 비닐리덴플루오라이드, 폴리올레핀, 액체파라핀, 리튬이차전지, 세퍼레이터, 다성분계, 다층, 분리막, 격리막.
Abstract:
PURPOSE: A separation film for a lithium secondary battery which has a minute embossing is provided to improve safety by preventing a generation of internal short-circuit with suppressing a contraction of the separation film at the high temperature; and forming a minute embossing on the surface of the separation film. CONSTITUTION: A separation film for a lithium secondary battery which has a minute embossing has the minute embossing. The separation film for the lithium secondary battery comprises multiple semispherical concave parts which have different size on the surface of one side or both sides. The separation film is a form in which polyethylene and polypropylene or polyethylene and polypropylene are laminated. The lithium secondary battery comprises the separation film for the lithium secondary battery which has a cathode, an anode and a minute embossing.
Abstract:
PURPOSE: A low shrinkage encapsulant sheet for a solar cell module and a solar cell module using the same are provided to minimize the shrinkage of an ethylene-vinyl acetate sheet that is used within a solar cell module, thereby preventing damage on solar cells within the solar cell module. CONSTITUTION: A low shrinkage encapsulant sheet for a solar cell module comprises an A-layer (130) made with a polyolefin sheet, and B-layers made with an ethylene-vinyl acetate sheet, which are formed on the top and at the bottom of the A-layer. The A-layer and the B-layer are coextruded and casted to form a structure having A-layer between B-layers. The polyolefin of the A-layer is polyethylene or polypropylene. Each thickness of A-layer and the B-layer is between 10μm and 200μm.
Abstract:
PURPOSE: A separator including ultrafine fibrous layer with high strength is provided to ensure high intensity as well as a shutdown function, excellent ion conductivity, and excellent cycleability in the configuration of a cell. CONSTITUTION: A separator including an ultrafine fibrous layer with high strength is such that a fiber layer is coated on one side or both sides of a microporous layer. The fiber layer includes super fine fibers formed by electro-spinning. The fiber layer includes an ultra high molecular weight polyethylene resin. The average molecular weight of the ultrahigh molecular weight polyethylene resin is 1,000,000 ~ 5,000,000. The microporous film comprises a polyolefin polymer resin with average molecular weight of 300,000~600,000.
Abstract:
A method for preparing a multi-component separator for a lithium secondary battery, and a multi-component separator prepared by the method are provided to improve ion conductivity and mechanical strength. A method for preparing a multi-component separator comprises the steps of mixing a vinylidene fluoride-based polymer and a polyolefin with aluminum stearate as a compatibilizer; dissolving the mixture in liquid paraffin; extruding and casting the mixture into a sheet; biaxially stretching the cast sheet to prepare a microporous film; washing the microporous film with a volatile solvent to remove liquid paraffin; and heat treating the microporous film for fixation. Preferably the amount of aluminum stearate is 3-30 wt% to the total amount of a polyolefin-vinylidene fluoride-based polymer.
Abstract:
A method for producing a flame resistant multinary separator for a lithium secondary battery is provided to improve the affinity of a separator to a vinylidene fluoride-based material forming a liquid electrolyte, thereby improving the ion conductivity, and to inhibit ignition and combustion upon abnormal battery conditions. A method for producing a flame resistant multinary separator for a lithium secondary battery comprises the steps of: blending a vinylidene fluoride polymer with polyolefin in the presence of a compatibilizer; adding a flame retardant thereto to impart excellent thermal stability; dissolving the resultant mixture into liquid paraffin; carrying out extrusion and casting of the mixture to form a polyolefin-vinylidene fluoride polymer sheet; carrying out biaxial orientation of the cast sheet to obtain a microporous membrane; washing the oriented microporous membrane with a volatile solvent to remove the liquid paraffin therefrom; and thermally setting the washed microporous membrane.
Abstract:
본 발명은 초고분자량 폴리에틸렌을 포함하는 리튬이차전지용 난연성 다성분계 분리막의 제조방법 및 그로부터 제조된 리튬이차전지용 난연성 다성분계 분리막에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 보다 높은 고투과성을 가지며, 리튬이차전지의 액체 전해질의 한 성분인 비닐리덴플루오라이드 계열과의 친화력 즉 밀착성을 높임으로써 이온전도성을 보다 더 향상시킬 뿐만 아니라, 분리막에 난연성이 부여됨으로써, 전지 이상 발생시 연소를 억제 또는 완화시켜 열적 안정성이 확보된 이차전지를 제공할 수 있는 초고분자량 폴리에틸렌을 포함하는 리튬이차전지용 난연성 다성분계 분리막의 제조방법 및 그로부터 제조된 리튬이차전지용 난연성 다성분계 분리막에 관한 것이다. 이를 위해 본 발명에 따른 초고분자량 폴리에틸렌을 포함하는 리튬이차전지용난연성 다성분계 분리막의 제조방법은 비닐리덴플루오라이드 계열 고분자와 초고분자량 폴리에틸렌과 고밀도 폴리올레핀을 용이하게 혼련시키기 위해 상용화제(compatibilizer)를 이용하여 혼합하는 단계와, 상기 혼합단계에서 우수한 열적 안정성을 제공하기 위해 난연제를 혼합하는 단계와, 상기 혼합단계에서 혼합된 혼합물을 액체파라핀으로 용해시키는 단계와, 상기 용해된 혼합물을 초고분자량 폴리에틸렌-고밀도 폴리올레핀-비닐리덴플루오라이드 계열 고분자 형태의 시트로 제조하기 위해 압출 및 캐스팅하는 단계와, 상기 캐스팅된 시트를 동시 이축 연신하여 분리막을 제조하는 단계와, 상기 이축 연신된 분리막에서 액체파라핀을 제거하기 위해 휘발성 용매로 상기 이축 연신된 분리막을 세척하는 단계와, 상기 세척 된 이축 연신된 분리막을 열고정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. 상용화제, 비닐리덴플루오라이드, 폴리올레핀, 액체파라핀, 리튬이차전지, 세퍼레이터, 난연성, 다성분계, 다층, 분리막, 격리막.
Abstract:
PURPOSE: A secondary lithium battery including a multi-component separator film is provided to increase a battery capacity, to improve rate property and cycle property by remarkably improving the wettability of an electrolyte to an electrode, and to remarkably shortening a manufacturing time of the battery. CONSTITUTION: A secondary lithium battery having a multi-component separator film including a surfactant is a battery in which an anode containing a lithium transition metal compound and a cathode containing carbon are combined with the separator film. The separator film includes polyolefin, a vinylidene fluoride-based polymer, and the surfactant. A method for manufacturing the separator film comprises the following steps: mixing the vinylidene fluoride-based polymer and the surfactant with the polyolefin using a compatibilizerl and extruding and casting the mixture with liquid paraffin into a shape of polyolefin-vinylidene fluoride-based polymer-surfactant.
Abstract:
A method for manufacturing a flame retardant multicomponent separator for a lithium secondary battery containing an ultrahigh molecular weight polyethylene is provided to improve adhesion, thereby enhancing ion conductivity and mechanical strength. A method for manufacturing a flame retardant multicomponent separator for a lithium secondary battery comprises the steps of mixing a vinylidene fluoride-based polymer, an ultrahigh molecular weight polyethylene and a high density polyolefin by using a compatibilizer; mixing it with a flame retardant for providing excellent thermal stability; dissolving the mixture in liquid paraffin; extruding and casting the dissolved mixture to prepare a sheet; biaxially stretching the cast film to prepare a separator; washing the biaxially stretched separator with a volatile solvent to remove liquid paraffin; and heat setting the separator.