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聚合物锂离子电池用铝塑膜

摘要:本文介绍了聚合物锂离子电池芯内包装材料的结构、分类,说明了现有产品的技术质量现状,

着重阐述了软包装技术对聚合物锂离子电池行业发展的重要性,最后描绘了该类包装材料的发展前景,特

别是研究开发的方向。

关键词:聚合物锂离子电池、复合包装材料、软包装技术。

前言

聚合物锂离子电池在同等容量的前提下,体积小,重量轻,循环寿命长(大于1000次),无记忆效应(可

随用随充电而不影响性能),广泛应用于手机、掌上电脑,手提电脑,便携军用工具,便携摄像机、DVD

影碟机,正加速开发应用于电动车(电动自行车、摩托车及汽车)。正是由于聚合物锂离子电池本身所具

有的优异性能及其非常广泛的应用前景,被誉为二十一世纪的绿色化学能源。它的研制成功,主要取决于

三大技术难题的解决,即制膜技术、层压技术和软包装技术。这里的软包装技术指的是聚合物锂离子电池

芯内包装(成型)材料的设计制造工艺技术和该材料的应用工艺技术(以下简称软包装技术)。

软包装材料的重要性

软包装技术是聚合物锂离子电池这一顶尖的高新技术行业中要解决的三大技术难题之一,它被放在如

此重要的地位,说明该产品有高的技术含量,在设计、制造及其应用上都和普通的复合包装材料在性能上

有质的差别。到目前为止,国际上仍没有一家公司的该项目产品能够完全满足聚合物锂离子电池对该产品

的综合技术要求。因此,聚合物锂离子电池芯内包装成型材料不仅仅是聚合物锂离子电池的包装问题,而

且是构成聚合物锂离子电池的一个不可缺少的重要组成部分。如果对这种软包装材料的重要性认识不够,

将很不利于它的设计和开发。

一、聚合物锂离子电池要求软包装材料的阻隔性(如水分、氧气)比普通铝塑复合膜的阻隔性高10000

倍,如此高的阻隔性,已经超出了仪器的检测精度。

二、产品不能脱离包装而存在,包装的使用寿命与产品的库存及使用寿命同期。包装已成为产品的一

个不可缺少的重要组成部分,产品的寿命周期,实际上就是包装逐渐失效的过程,没有包装,就没有产品,

或者说包装失效,产品随之报废。

三、产品的使用过程(不断地充放电过程),是一个动态的电化学反应过程,软包装材料本身要能有

效抵制内部电解液对它的溶胀、溶解、渗透、吸收及电化学反应。

四、电池内的电解液是由多种有机溶剂和遇水分能迅速产生强腐蚀性氢氟酸的锂盐存在。多种有机溶

剂通常会溶胀,溶解、吸收软包装材料,尤其是它们是通用复合材料用胶粘剂的良好溶剂,会破坏复合层

间粘结效果,改变电解液中各组份的浓度,进而影响电池的电性能。而强腐蚀性氢氟酸的存在,将严重腐

蚀铝箔,使内膜与铝箔分离,进而把铝箔腐蚀穿孔,从而破坏了整个包装。

五、软包装材料内膜必须耐电池电芯周边毛刺的穿刺及高温和压力作用下热封时金属电极与软包装材

料中铝箔的绝缘性。聚合物锂离子电池芯周边有铜网和铝网的毛刺,在抽真空收缩时,毛刺会猛刺内膜,

可能会刺穿内膜直至铝箔,那么电芯内的氢氟酸将直通铝箔造成点状腐蚀,加速电化学腐蚀,改变电解液

的组成,严重时将铝箔腐蚀穿而漏液,同时也会造成短路,导致电池报废。金属电极片厚度100u左右,

在170℃左右的热封温度和3kg/cm2左右的压力下热封时,内膜中如果没有耐高温的绝缘层存在的话,金

属电极常常被压到包装铝箔上,造成短路,使电池报废,成品率降低。

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由于这种特殊的高性能要求,使该产品软包装技术成为聚合物锂离子电池行业的三大技术难题之一。

软包装材料的结构和分类

聚合物锂离子电池芯内包装材料按不同的方式可能有多种分类方法。但最常见的有如下两种分类方法:

按是否需要冷冲压成型分类和内膜热封层是否具有与金属电极直接热封的性能分类。

一、按是否需要冷冲压成型分为冷冲压成型膜和非冷冲压成型膜。

冷冲成型膜的典型结构为:

I、NY15-25/AL40-60/NPP50-70

Ⅱ、PET12/NY15-25/AL40-60/NPP50-70

Ⅲ、NY15-25/AL40-60/NPE50-70

Ⅳ、PET12/NY15/AL26-30/NPE50-70

非冷冲压成型膜结构为:

I、NY15-25/AL26-30/NPP50-70

Ⅱ、PET12/AL26-30/NPP50-70

Ⅲ、NY15-25/AL26-30/NPE50-70

Ⅴ、PET12/AL26-30/NPE50-70

Ⅵ、PET12/NY15/AL26-30/NPP50-70

注:NPP50-70是指热封层是PP类的特殊多功能层,特点是不能与金属直接热封。

NPE50-70是指热封层为改性聚乙烯类的特殊多功能层,特点是可以与金属电极直接热封。

二、按内膜热封层是否具有与金属电极热封的性能分为:

1、可直接与金属电极热封膜:

NY15-25/AL26-30/NPE50-

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