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公开(公告)号:CN103003339A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201180035223.6
申请日:2011-06-10
Applicant: SK新技术株式会社
CPC classification number: H01M2/1686 , C08J7/04 , C08J7/045 , C08J7/047 , C08J2323/02 , C08J2469/00 , C08J2481/06 , C08L23/02 , H01M2/166 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了微孔复合膜,其具有在微孔聚烯烃膜的至少一个表面上形成的涂层,其中所述涂层同时包含高耐热聚合物树脂和无机颗粒。更具体地,本发明涉及这样的微孔复合膜:其中,在170℃下保持1小时的面积收缩率为10%或更小;在130℃下在纵向和横向上的拉伸模量均为0.5MPa至7.0MPa;微孔复合膜的渗透率(CCSp)与微孔聚烯烃膜的渗透率(Sp)之比为1.1≤CCSp/Sp≤3.5;并且所述微孔复合膜的渗透率为450秒或更小。
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公开(公告)号:CN105315533A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201510449479.1
申请日:2015-07-28
Applicant: SK新技术株式会社
IPC: C08L23/06 , C09D129/04 , C09D133/00 , C09D7/12 , C08J7/04 , B29C55/12
Abstract: 本发明提供一种聚烯烃系多层复合多孔膜的制造方法,其中,包括:a)将包含聚烯烃树脂与稀释剂的组合物成型为片材的步骤;b)拉伸所述片材及提取稀释剂来制造膜的步骤;c)将所述制造的膜进行热处理的步骤;及d)在经过所述热处理的膜的一面或两面涂布含耐热性树脂的涂布液的步骤;所述c)步骤及d)步骤是连续实施的,从而不仅能够实现优异的机械强度及透过率,同时能够实现低的热收缩率。
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公开(公告)号:CN104937742A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201380068011.7
申请日:2013-12-23
Applicant: SK新技术株式会社
CPC classification number: H01M2/1686 , H01M2/14 , H01M2/145 , H01M2/1646 , H01M2/1653
Abstract: 提供了微孔杂化膜及其制备方法,并且更特别地,提供了能够通过同时改善水特性和高温下热稳定性而改善电池的可靠性的微孔杂化膜及其制备方法。此外,本发明涉及适用于高容量/高输出锂二次电池的隔板的微孔杂化膜,其能够通过改善微孔膜与涂层之间的粘附力、和渗透率并使涂层的水含量最小化而提高电池的生产稳定性、长期稳定性和性能。
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公开(公告)号:CN104114623A
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201380008739.0
申请日:2013-02-07
Applicant: SK新技术株式会社
CPC classification number: H01M2/1686 , C08J5/18 , C08J2323/02 , H01M2/0267 , H01M2/0275 , H01M2/145 , H01M2/1646 , H01M2/1653 , H01M2/166 , H01M2/1673 , H01M2/18 , H01M10/052 , H01M10/058
Abstract: 以下公开内容涉及具有优异的耐热性和热稳定性的微孔聚烯烃复合膜及其制造方法。更具体地,本发明涉及能够通过热密封设置有包含聚合物粘合剂和无机颗粒的涂层的微孔膜的边缘来改善电池的稳定性和可靠性的微孔聚烯烃复合膜及其制造方法。
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公开(公告)号:CN103907222B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201280053391.2
申请日:2012-10-29
Applicant: SK新技术株式会社
CPC classification number: C09D7/61 , H01M2/145 , H01M2/166 , H01M2/1686 , H01M10/052 , Y02T10/7011 , Y10T428/249978
Abstract: 提供了一种微孔聚烯烃复合膜,该微孔聚烯烃复合膜包括含有聚合物粘合剂和无机颗粒的多孔涂层,该聚合物粘合剂同时采用了水性聚合物和非水性聚合物。控制水性聚合物和非水性聚合物的含量,因而对耐热性、粘合强度以及水分含量进行优化以由此改进高温稳定性,此外,改进粘合强度以由此改进生产稳定性,并且使水分含量最小化以由此改进电池的可靠性。
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公开(公告)号:CN103003339B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201180035223.6
申请日:2011-06-10
Applicant: SK新技术株式会社
CPC classification number: H01M2/1686 , C08J7/04 , C08J7/045 , C08J7/047 , C08J2323/02 , C08J2469/00 , C08J2481/06 , C08L23/02 , H01M2/166 , H01M10/052
Abstract: 公开了微孔复合膜,其具有在微孔聚烯烃膜的至少一个表面上形成的涂层,其中所述涂层同时包含高耐热聚合物树脂和无机颗粒。更具体地,本发明涉及这样的微孔复合膜:其中,在170℃下保持1小时的面积收缩率为10%或更小;在130℃下在纵向和横向上的拉伸模量均为0.5MPa至7.0MPa;微孔复合膜的渗透率(CCSp)与微孔聚烯烃膜的渗透率(Sp)之比为1.1≤CCSp/Sp≤3.5;并且所述微孔复合膜的渗透率为450秒或更小。
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公开(公告)号:CN103907222A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201280053391.2
申请日:2012-10-29
Applicant: SK新技术株式会社
CPC classification number: C09D7/61 , H01M2/145 , H01M2/166 , H01M2/1686 , H01M10/052 , Y02T10/7011 , Y10T428/249978
Abstract: 提供了一种微孔聚烯烃复合膜,该微孔聚烯烃复合膜包括含有聚合物粘合剂和无机颗粒的多孔涂层,该聚合物粘合剂同时采用了水性聚合物和非水性聚合物。控制水性聚合物和非水性聚合物的含量,因而对耐热性、粘合强度以及水分含量进行优化以由此改进高温稳定性,此外,改进粘合强度以由此改进生产稳定性,并且使水分含量最小化以由此改进电池的可靠性。
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公开(公告)号:CN104937742B
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201380068011.7
申请日:2013-12-23
Applicant: SK新技术株式会社
CPC classification number: H01M2/1686 , H01M2/14 , H01M2/145 , H01M2/1646 , H01M2/1653
Abstract: 提供了微孔杂化膜及其制备方法,并且更特别地,提供了能够通过同时改善水特性和高温下热稳定性而改善电池的可靠性的微孔杂化膜及其制备方法。此外,本发明涉及适用于高容量/高输出锂二次电池的隔板的微孔杂化膜,其能够通过改善微孔膜与涂层之间的粘附力、和渗透率并使涂层的水含量最小化而提高电池的生产稳定性、长期稳定性和性能。
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公开(公告)号:CN103118772B
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201180045046.X
申请日:2011-08-12
Applicant: SK新技术株式会社
CPC classification number: H01M2/145 , B01D67/0046 , B01D67/0079 , B01D69/12 , B01D2323/286 , B01D2325/20 , H01M2/1653 , H01M2/166 , H01M2/1686
Abstract: 本发明公开了一种多层复合多孔膜及其制造方法。更具体地,公开了一种制造方法,该制造方法包括:使用溶剂填充聚烯烃微多孔膜基材的至少一面上的孔,然后,将包含聚合物粘合剂或者包含聚合物粘合剂和无机粒子的涂覆溶液施加到膜以形成多孔涂层,并且公开了通过该制造方法制造的多层复合多孔膜。用于制造根据本公开内容的多层复合多孔膜的方法可以通过改进涂覆方法来提供具有优异的透过率和关断功能而不堵塞孔的多层复合多孔膜。此外,如果将上述多孔膜作为隔板应用于电池,则可制造出具有优异性能和高安全性的电池。
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公开(公告)号:CN102339965B
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201110299691.6
申请日:2008-11-28
Applicant: SK新技术株式会社
CPC classification number: H01M2/1653 , B01D71/28 , B01D2325/02 , B01D2325/04 , B01D2325/20 , B01D2325/24 , C08J5/18 , C08J2323/06 , Y10T428/24
Abstract: 本发明涉及适宜用作电池隔膜的微孔聚烯烃膜及其热性质。本发明的微孔聚烯烃膜的膜厚为5μm~40μm,孔隙率为30%~60%,渗透率为2.0×10-5达西~8.0×10-5达西,由泡点法测定的最大孔径为至多0.1μm,室温时穿刺强度为0.20N/μm以上,120℃时穿刺强度为0.05N/μm以上,以经厚度归一化的外力进行TMA(热机械分析)时的横向(TD)最大收缩率为至多0%。本发明的微孔聚烯烃膜在高温时具有优良的热稳定性以及良好的穿刺强度和气体渗透性,因此适用于高容量和高功率的电池。
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