等離子噴涂分為大氣等離子噴涂(APS)、超音速等離子噴涂(HVPS)、真空等離子噴涂(VPS)等。大氣等離子噴涂適應性很強,可通過控制工藝參數(shù)制備精細涂層,其主要缺陷是涂層與基體以機械結合為主,結合強度低,難以適應沖擊、高應力、強疲勞等工作條件。超音速等離子噴涂焰流速度快、溫度高,特別適用于噴涂陶瓷等高熔點材料。與其它技術相比,用等離子噴涂制備納米陶瓷涂層,工藝簡單、選材、沉積效率高等優(yōu)點。近幾年廣泛應用的真空等離子噴涂制備的涂層更為致密,結合強度也更高。隔膜性能決定了電池的內阻和界面結構。安徽新能源納米陶瓷涂覆加工
納米TiO2涂層在鋼鐵基體表面制備納米TiO2涂層,在光照射下產生的電子注入鋼鐵基體,使其電位低于腐蝕電位后可達到防腐蝕的目的。納米TiO2光催化涂層可有效降解多種有機物消除室內有機污染氣體,同時還能殺菌抑菌。納米生物涂層研究表明,人的牙齒之所以具有很高的強度,是因為它是由磷酸鈣等納米材料構成的,因此人們希望通過構造納米生物活性涂層進一步改善醫(yī)用材料的力學性能及生物性能。納米Al2O3/TiO2涂層具有優(yōu)異的強韌性、耐磨蝕性和抗熱震性,適用于耐磨、耐蝕、耐高溫、抗沖擊等環(huán)境,已經在和工業(yè)中得到應用安徽新能源納米陶瓷涂覆加工納米陶瓷涂覆價格多少。
陶瓷復合隔膜—結構分類結構成膜方法性能特點單層復合涂覆陶瓷層只分布在基膜的一側具有陶瓷層、基膜的雙層結構雙層復合涂覆或靜電紡絲陶瓷層分布在基膜的前后兩側,具有陶瓷層、基膜、陶瓷層的三層對稱結構;或兩層基膜中間夾陶瓷層的三明治結構。體相復合涂覆陶瓷粒子分布在基膜的三維網(wǎng)絡孔道中,具有均勻的復合結構。原為復合濕法或靜電紡絲陶瓷粒子預先分散在成膜溶液中,成膜后被有機材料包覆,結構穩(wěn)定。全陶瓷隔膜模壓、高溫燒結無機膜膜層厚質地硬無韌性陶瓷復合隔膜—成膜工藝陶瓷復合隔膜主要成膜工藝有涂覆、靜電紡絲、濕法、模壓及高溫燒結。
目前,已商品化的鋰離子電池隔膜主要有3類,分別為PP/PE/PP多層復合微孔膜、PP或PE單層微孔膜和涂布膜。使用的隔膜主要為聚烯烴微孔膜,這種隔膜的化學結構穩(wěn)定,力學強度優(yōu)良,電化學穩(wěn)定性好。隔膜垂直方向上的機械強度越高,電池發(fā)生微短路的概率就越小;隔膜的熱收縮率越小,電池的安全性能越好。研究人員總結了國內專利文獻對鋰電池隔膜的制備和處理類型,見下表。鋰離子電池安全性問題是個復雜的綜合性問題。靜電紡絲成膜工藝主要通過熱輥壓工藝制備具有三明治結構的復合陶瓷隔膜。覆成膜工藝缺點是陶瓷層與基膜間的結合力較弱,易出現(xiàn)陶瓷層脫落現(xiàn)象。
傳統(tǒng)陶瓷材料具有高硬度、耐高溫、耐腐蝕等優(yōu)異性能,但由于其質地較脆,韌性、強度較差,因而使它的應用受到較大的限制。隨著納米科學研究深入,發(fā)現(xiàn)納米粉體展現(xiàn)出如表面效應、小尺寸效應、量子尺寸效應等許多特殊性質,對納米陶瓷的研究報導也越來越多,納米陶瓷涂層也成為有機樹脂涂層、金屬及合金涂層之后涌現(xiàn)出來的一大類無機非金屬涂層的總稱,在20世紀90年代以來,在航空航天、電子、以及等前列領域得到了持續(xù)高速的發(fā)展。金屬表面涂覆納米陶瓷具有耐磨自潤滑功能.安徽新能源納米陶瓷涂覆加工
納米陶瓷涂層根據(jù)材料種類可分為氧化物和非氧化物兩大類。安徽新能源納米陶瓷涂覆加工
濕法雙向拉伸工藝是指原位復合隔膜中的陶瓷粒子被預先分散在成膜溶液中,通過雙向拉伸制備陶瓷復合隔膜。主要隔膜有聚苯醚(PPO)和SiO2復合隔膜。PPO/SiO2原位復合陶瓷隔膜的截面SEM照片該工藝優(yōu)點是:隔膜中有機相牢牢包裹住納米陶瓷粉體粒子,有效地避免了單(雙)面復合、體相復合制備隔膜時出現(xiàn)的掉粉問題。模壓高溫燒結模壓、高溫燒結工藝主要用于制備全陶瓷隔膜,其成分不包括有機材料,全部為陶瓷粉體粒子。全陶瓷隔膜中主要采用的陶瓷粉體為高純Al2O3,其優(yōu)點是耐低溫性優(yōu)異,具有較好的開發(fā)應用前景。其它隔膜制備方式除上述介紹的陶瓷隔膜在改進電池的安全性方面突出外,隔膜的微孔關閉功能也是改進動力電池安全性的另一方法;凝膠類聚合物電解質具有較好的保液性,采用這種電解質的電池比常規(guī)液態(tài)電池具有更好的安全性。安徽新能源納米陶瓷涂覆加工