RU2012146548A - Способ формирования пленки из фторполимера типа поливинилиденфторида, которая может быть использована в качестве сепаратора для литиевой батареи - Google Patents
Способ формирования пленки из фторполимера типа поливинилиденфторида, которая может быть использована в качестве сепаратора для литиевой батареи Download PDFInfo
- Publication number
- RU2012146548A RU2012146548A RU2012146548/05A RU2012146548A RU2012146548A RU 2012146548 A RU2012146548 A RU 2012146548A RU 2012146548/05 A RU2012146548/05 A RU 2012146548/05A RU 2012146548 A RU2012146548 A RU 2012146548A RU 2012146548 A RU2012146548 A RU 2012146548A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- fluorine
- containing polymer
- deposition
- film
- composition
- Prior art date
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/05—Accumulators with non-aqueous electrolyte
- H01M10/052—Li-accumulators
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D67/00—Processes specially adapted for manufacturing semi-permeable membranes for separation processes or apparatus
- B01D67/0002—Organic membrane manufacture
- B01D67/0009—Organic membrane manufacture by phase separation, sol-gel transition, evaporation or solvent quenching
- B01D67/0013—Casting processes
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D67/00—Processes specially adapted for manufacturing semi-permeable membranes for separation processes or apparatus
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D71/00—Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by the material; Manufacturing processes specially adapted therefor
- B01D71/06—Organic material
- B01D71/30—Polyalkenyl halides
- B01D71/32—Polyalkenyl halides containing fluorine atoms
- B01D71/34—Polyvinylidene fluoride
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/40—Separators; Membranes; Diaphragms; Spacing elements inside cells
- H01M50/403—Manufacturing processes of separators, membranes or diaphragms
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/40—Separators; Membranes; Diaphragms; Spacing elements inside cells
- H01M50/409—Separators, membranes or diaphragms characterised by the material
- H01M50/411—Organic material
- H01M50/414—Synthetic resins, e.g. thermoplastics or thermosetting resins
- H01M50/426—Fluorocarbon polymers
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/40—Separators; Membranes; Diaphragms; Spacing elements inside cells
- H01M50/46—Separators, membranes or diaphragms characterised by their combination with electrodes
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/40—Separators; Membranes; Diaphragms; Spacing elements inside cells
- H01M50/463—Separators, membranes or diaphragms characterised by their shape
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/40—Separators; Membranes; Diaphragms; Spacing elements inside cells
- H01M50/489—Separators, membranes, diaphragms or spacing elements inside the cells, characterised by their physical properties, e.g. swelling degree, hydrophilicity or shut down properties
- H01M50/491—Porosity
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D2323/00—Details relating to membrane preparation
- B01D2323/08—Specific temperatures applied
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D2323/00—Details relating to membrane preparation
- B01D2323/219—Specific solvent system
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/10—Energy storage using batteries
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P70/00—Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
- Y02P70/50—Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Dispersion Chemistry (AREA)
- Cell Separators (AREA)
- Secondary Cells (AREA)
- Manufacture Of Porous Articles, And Recovery And Treatment Of Waste Products (AREA)
Abstract
1. Способ получения фторсодержащей полимерной пленки типа поливинилиденфторида, включающий следующие стадии:- нанесение на подложку состава, содержащего растворитель с растворенным в нем фторсодержащим полимером, и- осаждение фторсодержащего полимера с помощью инверсии фазы с водой, отличающийся тем,что осаждение фторсодержащего полимера получают путем помещения указанного состава в атмосферу, наполненную водяным паром, и тем, что способ не включает стадию погружения в жидкий осадитель.2. Способ по п.1, отличающийся тем,что стадию осаждения фторсодержащего полимера проводят при температуре между 30ºC и 70ºC.3. Способ по п.1, отличающийся тем,что растворитель выбран из числа ацетона, бутанона, N-метилпирролидона, тетрагидрофурана, диметилсульфоксида, циклопентанона, γ-бутиролактона и их смесей.4. Способ по п.1, отличающийся тем,что массовая доля фторсодержащего полимера в растворе составляет от 11% до 20%.5. Способ по п.4, отличающийся тем, что массовая доля фторсодержащего полимера в растворе составляет от 13% до 17%.6. Способ по п.1, отличающийся тем,что стадию осаждения фторсодержащего полимера проводят путем помещения подложки, на которую нанесен состав, в камеру, наполненную водяным паром.7. Способ по п.6, отличающийся тем,что температура в камере термостатически регулируется между 30ºC и 70ºC в течение осаждения фторсодержащего полимера.8. Способ по п.1, отличающийся тем, что относительное содержание влажности в течение осаждения фторсодержащего полимера составляет от 60% до 98%.9. Способ по п.8, отличающийся тем, что относительное содержание влажности в течение осаждения фторсодержащего полимера составляет от 85% до 98%.10. Спосо�
Claims (18)
1. Способ получения фторсодержащей полимерной пленки типа поливинилиденфторида, включающий следующие стадии:
- нанесение на подложку состава, содержащего растворитель с растворенным в нем фторсодержащим полимером, и
- осаждение фторсодержащего полимера с помощью инверсии фазы с водой, отличающийся тем,что осаждение фторсодержащего полимера получают путем помещения указанного состава в атмосферу, наполненную водяным паром, и тем, что способ не включает стадию погружения в жидкий осадитель.
2. Способ по п.1, отличающийся тем,что стадию осаждения фторсодержащего полимера проводят при температуре между 30ºC и 70ºC.
3. Способ по п.1, отличающийся тем,что растворитель выбран из числа ацетона, бутанона, N-метилпирролидона, тетрагидрофурана, диметилсульфоксида, циклопентанона, γ-бутиролактона и их смесей.
4. Способ по п.1, отличающийся тем,что массовая доля фторсодержащего полимера в растворе составляет от 11% до 20%.
5. Способ по п.4, отличающийся тем, что массовая доля фторсодержащего полимера в растворе составляет от 13% до 17%.
6. Способ по п.1, отличающийся тем,что стадию осаждения фторсодержащего полимера проводят путем помещения подложки, на которую нанесен состав, в камеру, наполненную водяным паром.
7. Способ по п.6, отличающийся тем,что температура в камере термостатически регулируется между 30ºC и 70ºC в течение осаждения фторсодержащего полимера.
8. Способ по п.1, отличающийся тем, что относительное содержание влажности в течение осаждения фторсодержащего полимера составляет от 60% до 98%.
9. Способ по п.8, отличающийся тем, что относительное содержание влажности в течение осаждения фторсодержащего полимера составляет от 85% до 98%.
10. Способ по п.1, отличающийся тем, что после стадии осаждения фторсодержащего полимера следует вакуумная сушка при температуре между 40ºC и 80ºC и преимущественно при температуре 60ºC±5ºC.
11. Способ по п.1, отличающийся тем, что продолжительность стадии осаждения фторсодержащего полимера составляет от 1 мин до 60 мин и преимущественно от 10 мин до 60 мин.
12. Способ по п.1, отличающийся тем, что подложка образована электродом литиевой аккумуляторной батареи.
13. Способ по п.1, отличающийся тем, что состав наносят на указанную подложку с помощью устройства для нанесения с регулируемой по высоте щелью.
14. Способ по п.1, отличающийся тем, что толщина отложения составляет от 10 мкм до 100 мкм и преимущественно от 20 мкм до 50 мкм.
15. Способ по п.1, отличающийся тем, что степень пористости фторсодержащей пленки составляет от 35% до 95%.
16. Способ по п.1, отличающийся тем, что средний размер пор фторсодержащей пленки составляет от 0,5 мкм до 10 мкм.
17. Способ по п.16, отличающийся тем, что средний размер пор фторсодержащей пленки составляет от 0,5 мкм до 4 мкм.
18. Применение пленки из фторсодержащего полимера типа поливинилиденфторида, полученной способом по п.1, в качестве сепаратора литиевой аккумуляторной батареи.
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FR1001366A FR2958190B1 (fr) | 2010-04-01 | 2010-04-01 | Procede de formation d'un film en polymere fluore de type polyfluorure de vinylidene utilisable comme separateur pour accumulateur au lithium |
| FR1001366 | 2010-04-01 | ||
| PCT/FR2011/000161 WO2011121190A1 (fr) | 2010-04-01 | 2011-03-22 | Procédé de formation d'un film en polymère fluoré de type polyfluorure de vinylidène utilisable comme séparateur pour accumulateur au lithium |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2012146548A true RU2012146548A (ru) | 2014-05-10 |
Family
ID=43031045
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2012146548/05A RU2012146548A (ru) | 2010-04-01 | 2011-03-22 | Способ формирования пленки из фторполимера типа поливинилиденфторида, которая может быть использована в качестве сепаратора для литиевой батареи |
Country Status (9)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US9276245B2 (ru) |
| EP (1) | EP2553746B1 (ru) |
| JP (1) | JP5847797B2 (ru) |
| KR (1) | KR20130083834A (ru) |
| CN (1) | CN102823022A (ru) |
| ES (1) | ES2459415T3 (ru) |
| FR (1) | FR2958190B1 (ru) |
| RU (1) | RU2012146548A (ru) |
| WO (1) | WO2011121190A1 (ru) |
Families Citing this family (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2562457C1 (ru) * | 2014-10-16 | 2015-09-10 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") | Способ изготовления электродно-диафрагменного блока для щелочного электролизера воды |
| CN108134036B (zh) * | 2014-12-16 | 2020-06-16 | 东莞新能源科技有限公司 | 一种有机-无机复合电解质膜,其制备方法及应用 |
| US10243188B2 (en) | 2015-06-09 | 2019-03-26 | GM Global Technology Operations LLC | Separator for lithium-based batteries |
| CN106964264A (zh) * | 2017-04-27 | 2017-07-21 | 苏州捷尔沃科技有限公司 | 具有超疏水透气性质的自支撑和含基底的pvdf膜 |
| FR3066495B1 (fr) * | 2017-05-22 | 2020-12-11 | Arkema France | Formulation d'une encre electroactive pour l'impression a jet d'encre |
| CN108905616B (zh) * | 2018-09-06 | 2024-05-31 | 泉州师范学院 | 一种光电催化协同空气净化装置及其使用方法 |
| CN112259685B (zh) * | 2020-10-30 | 2023-04-07 | 南京工业大学 | 一种高稳定快擦写图案化的聚合物存储器及其制备方法 |
Family Cites Families (18)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS6214905A (ja) * | 1985-07-15 | 1987-01-23 | Fuji Photo Film Co Ltd | 微孔性膜の製造方法 |
| US4761232A (en) * | 1986-03-07 | 1988-08-02 | Porex Technologies Corp. Of Georgia | Macroporous substrate containing microporous matrix |
| JPH04239041A (ja) | 1991-01-14 | 1992-08-26 | Mitsubishi Rayon Co Ltd | フッ素系連続微小気泡体 |
| US5296318A (en) | 1993-03-05 | 1994-03-22 | Bell Communications Research, Inc. | Rechargeable lithium intercalation battery with hybrid polymeric electrolyte |
| AU723265B2 (en) * | 1996-01-22 | 2000-08-24 | Usf Filtration And Separations Group Inc. | Highly porous polyvinylidene difluoride membranes |
| US6652751B1 (en) * | 1999-04-27 | 2003-11-25 | National Research Council Of Canada | Intrinsically bacteriostatic membranes and systems for water purification |
| EP1265950B1 (en) * | 1999-12-23 | 2005-07-27 | AEA Technology Battery Systems Limited | Microporous membrane |
| CN1257564C (zh) * | 2003-01-22 | 2006-05-24 | 北京理工大学 | 一种用于锂二次电池的复合聚合物隔膜及其制备方法 |
| CN1829564B (zh) * | 2003-06-02 | 2010-12-15 | Ge奥斯莫尼克斯公司 | 用于处理非水混合物的材料及其制备方法 |
| FR2857670B1 (fr) * | 2003-07-15 | 2006-02-03 | Solvay | Procede de recuperation d'un polymere en solution |
| FR2870991A1 (fr) * | 2004-05-28 | 2005-12-02 | Commissariat Energie Atomique | Separateur polymere pour accumulateur au lithium |
| JP2007004146A (ja) | 2005-05-27 | 2007-01-11 | Fujifilm Holdings Corp | 光学機能性膜及び複合膜、並びにこれらの製造方法 |
| US7930991B2 (en) * | 2005-10-18 | 2011-04-26 | Paul N. Gardner Company Incorporated | Adjustable film applicator |
| JP2007257904A (ja) * | 2006-03-22 | 2007-10-04 | Tomoegawa Paper Co Ltd | 電子部品用セパレータおよび電子部品 |
| US20100209692A1 (en) * | 2007-09-21 | 2010-08-19 | Fujifilm Corporation | Multilayer film and production method of the same |
| WO2009041376A1 (ja) * | 2007-09-27 | 2009-04-02 | Fujifilm Corporation | 多孔質構造体の製造方法 |
| US7998524B2 (en) * | 2007-12-10 | 2011-08-16 | Abbott Cardiovascular Systems Inc. | Methods to improve adhesion of polymer coatings over stents |
| US7823530B2 (en) * | 2007-12-27 | 2010-11-02 | Chung Yuan Christian University | Adjustable film applicator |
-
2010
- 2010-04-01 FR FR1001366A patent/FR2958190B1/fr not_active Expired - Fee Related
-
2011
- 2011-03-22 CN CN2011800165475A patent/CN102823022A/zh active Pending
- 2011-03-22 US US13/638,405 patent/US9276245B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2011-03-22 KR KR1020127028672A patent/KR20130083834A/ko not_active Withdrawn
- 2011-03-22 EP EP11719591.7A patent/EP2553746B1/fr not_active Not-in-force
- 2011-03-22 ES ES11719591.7T patent/ES2459415T3/es active Active
- 2011-03-22 RU RU2012146548/05A patent/RU2012146548A/ru not_active Application Discontinuation
- 2011-03-22 WO PCT/FR2011/000161 patent/WO2011121190A1/fr not_active Ceased
- 2011-03-22 JP JP2013501884A patent/JP5847797B2/ja not_active Expired - Fee Related
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP5847797B2 (ja) | 2016-01-27 |
| WO2011121190A1 (fr) | 2011-10-06 |
| ES2459415T3 (es) | 2014-05-09 |
| EP2553746A1 (fr) | 2013-02-06 |
| EP2553746B1 (fr) | 2014-04-02 |
| JP2013523936A (ja) | 2013-06-17 |
| US20130034778A1 (en) | 2013-02-07 |
| FR2958190B1 (fr) | 2012-05-18 |
| US9276245B2 (en) | 2016-03-01 |
| KR20130083834A (ko) | 2013-07-23 |
| CN102823022A (zh) | 2012-12-12 |
| FR2958190A1 (fr) | 2011-10-07 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2012146548A (ru) | Способ формирования пленки из фторполимера типа поливинилиденфторида, которая может быть использована в качестве сепаратора для литиевой батареи | |
| Kim et al. | Silk fibroin as a surfactant for water-based nanofabrication | |
| JP2018046018A5 (ru) | ||
| Zhang et al. | High capacity utilization of Li metal anodes by application of celgard separator-reinforced ternary polymer electrolyte | |
| JP2014504946A5 (ru) | ||
| Park et al. | β‐Sheet nanocrystals dictate water responsiveness of Bombyx mori silk | |
| CN108807800A (zh) | 一种有机无机复合锂离子电池隔膜及其制备方法 | |
| Bi et al. | Multistrategy preparation of efficient and stable environment-friendly lead-based perovskite solar cells | |
| Wu et al. | Novel porous polymer electrolyte based on polyacrylonitrile | |
| CN108134032A (zh) | 一种锂离子电池用聚醚醚酮多孔隔膜及其制备和应用 | |
| Zhong et al. | PVC–PMMA composite electrospun membranes as polymer electrolytes for polymer lithium-ion batteries | |
| CN105256374B (zh) | 一种有机钙钛矿薄膜制备装置制备CH3NH3PbI3薄膜的方法 | |
| CN104176944A (zh) | 一种玻璃基底上ots自组装薄膜的改性方法 | |
| CN114699925A (zh) | 一种一步法制备自清洁聚偏氟乙烯压电超滤膜的方法 | |
| CN115521493B (zh) | 一种可实现低电压驱动流体的柔性复合介电疏水膜及其制备方法和应用 | |
| Hamadanian et al. | Modified multistep electrophoretic deposition of TiO2 nanoparticles to prepare high quality thin films for dye-sensitized solar cell | |
| FR2968136A1 (fr) | Membrane composite conductrice de protons pour piles a combustible | |
| CN104215338A (zh) | 一种集成压电热释电特性的温室探测器及其制备方法 | |
| Chen et al. | PECVD SiO 2/Si 3 N 4 double layers electrets on glass substrate | |
| Aliaghayee | Analytical extraction of the single-diode model parameters for macro-porous silicon-based dye-sensitized solar cells using Lambert W-function | |
| Sundaram et al. | Effect of porosity on PVdF-co-HFP–PMMA-based electrolyte | |
| CN104356414B (zh) | 铌酸钾钠/聚偏二氟乙烯高介电薄膜的制备方法 | |
| EP3885325A1 (en) | Silica glass film | |
| Chuah et al. | Low temperature synthesis of Ni-doped SnO2 thin films by spin coating route | |
| KR20160033262A (ko) | 절연체 표면 개질용 조성물, 절연체의 표면 개질 방법, 절연체, 및 박막 트랜지스터 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| FA93 | Acknowledgement of application withdrawn (no request for examination) |
Effective date: 20140324 |