制备多孔PI纤维膜及其应用探索开题报告

 2021-08-08 02:08

1. 研究目的与意义

一、研究的目的制备出一种符合新型电池隔膜材料要求如耐高温性化学性、优良的化学稳定性、多孔性的聚酰亚胺纤维膜。

二、研究的意义聚酰亚胺(pi)是一种性能良好的新型材料,具有优异的热稳定性和机械性能,较高的孔隙率和内在的化学结构,在电化学领域拥有广阔的应用前景。

电化学要求材料具有一定的导电性能和机械强度,有良好的化学稳定性、热稳定性、孔隙率、电解液的吸收率和保持率等。

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2. 国内外研究现状分析

一、聚酰亚胺纤维膜的研究概况(1)pi溶液表面改性复合膜 在以 pi 溶液对热尺寸稳定性较差的隔膜进行 表面改性时,pi 与这类隔膜的复合方式包括涂覆、 静电纺丝等。

pi 的引入形式可以是聚酰胺酸或聚 酰亚胺,因pi需要在高温下进行亚胺化,故其引入 方式需依据所复合的隔膜的热稳定性而定。

胡旭 尧等 将自制的聚酰亚胺溶于n-甲基吡咯烷酮中, 并加入纳米sio2粒子后得到pi涂层液,将涂层液涂 覆于pp隔膜两侧制备了纳米sio2/pi涂层改性聚丙 烯隔膜。

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3. 研究的基本内容与计划

一、研究内容制备方法制备paa溶液,并加入制孔剂后进行静电纺丝。

将纺丝得到的聚酰胺酸纤维进行高温亚胺化成为聚酰亚胺多孔纤维。

实验表征测试方法(1)纤维表面形貌的观察将纤维样品条贴在导电胶条上,附有胶条的样品台通过电镀喷金处理,纳米纤维表面上附着一层铂金纳米层。

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4. 研究创新点

特色与创新将正硅酸乙酯和二氧化硅纳米颗粒加入聚酰胺酸中,通过模板法和原位聚合的方法使电纺出的聚酰亚胺纤维具有多级孔结构,使其具有超大的比表面积。

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