JP2009070823A - 高温強度及び透過度に優れているポリエチレン微多孔膜 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】ポリエチレン微多孔膜は、ポリエチレン20〜50重量%とダイルエント80〜50重量%を含む樹脂組成物から製造されて、膜厚5〜40μm、空間率35〜55%、透過度2.5×10−5〜10.0×10−5Darcyであり、90℃における穿孔強度が0.10N/μm以上で、破裂角度が90℃で30°以上であって、120℃で1時間自由収縮後の透過度が2.0×10−5〜8.0×10−5Darcyである。
【選択図】なし
Description
本発明のポリエチレン微多孔膜の膜厚は、5〜40μmであるが、隔離膜の強度と電池軽量化のために、さらに好ましくは、9〜25μmである。厚さが5μm未満であると、隔離膜自体の強度が弱く、高温で電池の安定性を確保し難く、40μmを超過すると、隔離膜自体の透過度が低すぎて、高容量/高出力の電池性能を具現し難い。
空間率は、35〜55%であるが、隔離膜の強度を考慮し、35〜50%がさらに好ましい。空間率が35%より低いと、透過度と電解液含浸性が低下して、空間率が55%を超過する場合、隔離膜の十分な強度が具現できない。
気体透過度は、高ければ高いほどよく、2.5×10−5以上の場合、多孔膜としての効率が非常に高くなり、電池内のイオン透過度及び充放電特性がよくなる。本発明による気体透過度が2.5×10−5Darcy以上のフィルムは、電池の高率特性、充放電特性、低温特性、及び寿命に優れている。さらに好ましくは、透過度が3.0×10−5〜8.0×10−5Darcyである。透過度が2.5×10−5Darcy未満であると、電池の電気的特性である高率特性、充放電特性、低温特性及び寿命が低下する。透過度が10.0×10−5Darcyを超過する場合、透過性が高すぎて、内部短絡など、安全性が劣化する。
穿孔強度は、鋭い物質に対するフィルムの強度を示すもので、電池用隔離膜として使用される場合、穿孔強度が十分ではないと、電極の表面異常や、電池使用中に電極表面から発生するデンドライト(dendrite)によりフィルムが破れて、短絡(short)が生じえる。過充電などの電池異常により、電池内部の温度が上昇すると、電極にデンドライトによる短絡を生じ得るため、高温における穿孔強度は、重要な物性の一つである。また、破裂角度は、穿孔強度の測定時、隔離膜が押圧され破裂した時の角度を示すもので、穿孔強度と同様に、数値が高いほど有利であって、短絡の発生を防止できる重要な要素である。
(b)前記単一相の溶融物を、相分離が進行されるようにして、シート状に成形する段階と、
(c)前記シートを、同時2軸延伸法または逐次2軸延伸法により、横方向、縦方向の延伸比がそれぞれ5.0倍以上に延伸する段階と、
(d)延伸されたフィルムからダイルエントを抽出時、収縮を15〜30%施す段階と、
(e)乾燥されたフィルムの残留応力を除去するために、熱固定テンター(tenter)の温度を、フィルムが30〜50%溶ける温度で行って、熱固定テンター(tenter)に導入されるフィルムの幅を1とした時、1.2倍以上延伸後、最終的に1.1倍以下に収縮して熱固定する段階。
本発明のポリエチレン微多孔膜の様々な特性を、以下の試験方法により評価した。
Acm×Bcmの長方形サンプルを切り出し、数学式1から算出した。A、Bそれぞれ5〜20cmの範囲で切り出して測定した。
[数学式1]
空間率={(A×B×T)−(M÷ρ)÷(A×B×T)}×100
ここで、T=隔離膜厚(cm)
M=サンプル重量(g)
ρ=樹脂密度(g/cm3)
気体透過度は、孔隙測定器(Porometer:PMI社のCFP-1500-AEL)で測定した。一般に、気体透過度は、ガーレイナンバー(Gurley number)で表されるが、ガーレイナンバー(Gurley number)は、フィルム厚の影響が補正されないため、フィルム自体の孔隙構造による相対的透過度が分かり難い。これを解決するために、本発明では、Darcy’s透過度常数を使用した。Darcy’s透過度常数は、下記数学式2から得られて、本発明では、窒素を使用した。
[数学式2]
C=(8FTV)/(πD2(P2−1))
ここで、C=Darcy透過度常数
F=流速
T=サンプル厚
V=気体の粘度(0.185 for N2)
D=サンプル直径
P=圧力
本発明では、100〜200psi領域で、Darcy’s透過度常数の平均値を使用した。
隔離膜を2枚の汎用A4用紙で挟んで、対流式オーブン(Convection Oven, JEIO TECH社、FO-450M)に120℃で1時間放置した後取り出して、10分間常温に十分冷却した後、(2)の透過度測定法により測定した。
INSTRON社のUTM(Universal Test Machine)3345に、直径1.0mm、曲率半径0.5mmのピンチップ(Pin tip)を取り付け、120mm/minの速度で押圧して測定する。隔離膜は、上/下に外径20mm、内径16mmのゴムリングが付着されたホルダーに装着して測定し、下記数学式3のように示す。90℃における穿孔強度は、図1にように、対流式オーブンに、隔離膜を装着したホルダーを入れて、3分間安定化した後、測定した。
[数学式3]
穿孔強度(N/μm)=測定Load(N)÷隔離膜厚(μm)
穿孔強度の測定時、隔離膜が押圧され破裂した時の角度であって、図2に示されており、下記の数学式4から算出した。
[数学式4]
破裂角度(degree)=tan−1[L(mm)÷R(mm)]
ここで、L=隔離膜が破裂するまで押圧された距離
R=ゴムリング内径を基準とした隔離膜の半径
重量平均分子量が3.0×105で、溶融温度が135℃である高密度ポリエチレン(樹脂1)を使用して、ダイルエントとしてはジブチルフタレートを使用し、ポリエチレンとダイルエントの含量は、それぞれ25重量%、75重量%であった。
重量平均分子量が3.8×105で、溶融温度が136℃である高密度ポリエチレン(樹脂2)を使用して、ダイルエントとしては、ジブチルフタレートと、40℃動粘度が160cStのパラフィンオイルとを1:2に混合して使用し、含量は、それぞれ30重量%、70重量%であった。
重量平均分子量が3.8×105で、溶融温度が136℃である高密度ポリエチレン(樹脂2)を使用して、ダイルエントとしては、オレイン酸トリグリセリドと、リノール酸トリグリセリドとを1:2に混合して使用し、含量は、それぞれ35重量%、65重量%であった。
重量平均分子量が3.0×105で、溶融温度が135℃である高密度ポリエチレン(樹脂1)を使用して、ダイルエントとしては、ジブチルフタレートと、40℃動粘度が160cStのパラフィンオイルとを1:2に混合して使用し、ポリエチレンとダイルエントの含量は、それぞれ40重量%、60重量%であった。
重量平均分子量が3.8×105で、溶融温度が136℃である高密度ポリエチレン(樹脂2)を使用して、ダイルエントとしては、ジブチルフタレートと、40℃動粘度が160cStのパラフィンオイルとを1:2に混合して使用し、ポリエチレンとダイルエントの含量は、それぞれ30重量%、70重量%であった。
重量平均分子量が3.0×105で、溶融温度が135℃である高密度ポリエチレン(樹脂1)を使用して、ダイルエントとしてはジブチルフタレートを使用し、ポリエチレンとダイルエントの含量は、それぞれ55重量%、45重量%であった。
重量平均分子量が3.8×105で、溶融温度が136℃である高密度ポリエチレン(樹脂2)を使用して、ダイルエントとしては、ジブチルフタレートと、40℃動粘度が120cStのパラフィンオイルとを1:2に混合して使用し、含量は、それぞれ30重量%、70重量%であった。
重量平均分子量が3.8×105で、溶融温度が136℃である高密度ポリエチレン(樹脂2)を使用して、ダイルエントとしては、ジオクチルフタレートを使用し、含量は、それぞれ40重量%、60重量%であった。
重量平均分子量が1.8×105で、溶融温度が133℃である高密度ポリエチレン(樹脂3)を使用して、ダイルエントとしては、40℃動粘度が120cStのパラフィンオイルを使用し、含量は、それぞれ35重量%、65重量%であった。
重量平均分子量が3.8×105で、溶融温度が136℃である高密度ポリエチレン(樹脂2)を使用して、ダイルエントとしては、ジブチルフタレートと、40℃動粘度が120cStのパラフィンオイルとを1:2に混合して使用し、含量は、それぞれ30重量%、70重量%であった。
20 ゴムリング
Claims (3)
- ポリエチレン20〜50重量%とダイルエント80〜50重量%を含む樹脂組成物から製造されて、膜厚5〜40μm、空間率35〜55%、透過度2.5×10−5〜10.0×10−5Darcyであり、90℃における穿孔強度が0.10N/μm以上で、破裂角度が90℃で30°以上であって、120℃で1時間自由収縮後の透過度が2.0×10−5〜8.0×10−5Darcyであることを特徴とするポリエチレン微多孔膜。
- 前記ポリエチレンは、重量平均分子量が2.0×105〜4.5×105であることを特徴とする、請求項1に記載のポリエチレン微多孔膜。
- 膜厚9〜25μm、空間率35〜50%、透過度3.0×10−5〜8.0×10−5Darcyであり、90℃における穿孔強度が0.12N/μm以上で、破裂角度が90℃で32°以上であって、120℃で1時間自由収縮後の透過度が2.5×10−5〜7.0×10−5Darcyであることを特徴とする、請求項1に記載のポリエチレン微多孔膜。
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