钠离子电池用全纤维素复合隔膜及其原位制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114597580B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202210247750.3

    申请日:2022-03-14

    Abstract: 本发明公开了钠离子电池用全纤维素复合隔膜及其原位制备方法和应用,制备方法包括将纤维素滤纸浸入65~85℃的氯化锌水溶液中,取出后陈化,所述氯化锌水溶液中氯化锌的质量浓度为60~70%;陈化完成后,使用水浸泡处理洗去残余氯化锌,干燥得到钠离子电池用全纤维素复合隔膜。本方法用原料可再生、可降解,绿色环保,制备过程所用溶剂为绿色溶剂,成本低廉,易于回收。操作方法简便易行,能耗较低,原料的可选择范围广,具有实现规模化生产的基础。制得的全纤维素复合隔膜具有多层结构,厚度120~400μm,孔隙率40~80%,电解液吸收率150~400%,热稳定性优良,具有一定的安全性,电化学性能良好,优于常用的玻璃纤维隔膜。

    钠离子电池用全纤维素复合隔膜及其原位制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114597580A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202210247750.3

    申请日:2022-03-14

    Abstract: 本发明公开了钠离子电池用全纤维素复合隔膜及其原位制备方法和应用,制备方法包括将纤维素滤纸浸入65~85℃的氯化锌水溶液中,取出后陈化,所述氯化锌水溶液中氯化锌的质量浓度为60~70%;陈化完成后,使用水浸泡处理洗去残余氯化锌,干燥得到钠离子电池用全纤维素复合隔膜。本方法用原料可再生、可降解,绿色环保,制备过程所用溶剂为绿色溶剂,成本低廉,易于回收。操作方法简便易行,能耗较低,原料的可选择范围广,具有实现规模化生产的基础。制得的全纤维素复合隔膜具有多层结构,厚度120~400μm,孔隙率40~80%,电解液吸收率150~400%,热稳定性优良,具有一定的安全性,电化学性能良好,优于常用的玻璃纤维隔膜。

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