本技术涉及一种离子溶剂化膜及其制造工艺,该膜由骨架材料和增塑剂组成,具备独特的孔隙结构,由骨架材料与增塑剂相互作用形成。
背景技术
离子溶剂化膜是指一种特殊的薄膜材料,能够选择性地传导特定的离子,同时阻止其他离子的通过。在电化学、能源存储和转换装置(如燃料电池和电池)中有着重要的应用。
离子溶剂化膜的主要材质包括全氟磺酸离子交换膜、聚酰亚胺膜、聚苯醚膜、聚苯并咪唑膜、锂离子导电膜(如陶瓷电解质)和无机材料膜(如氧化铝、氧化锆)。以上材质的离子溶剂化膜存在成本高和化学稳定性不足的缺点。聚乙烯醇是一种较好的离子溶剂化膜的材质,其亲水性和化学稳定性均较高,成本较低,但由于其半结晶的结构及分子链交缠的特点,聚乙烯醇膜存在离子导电率低和电解质吸收能力差的问题,此外,聚乙烯醇膜还存在机械强度差的问题,容易破裂。
因此,如何提供一种高离子导电率、高电解质吸收能力及高机械强度的离子溶剂化膜成为电化学装置隔膜领域需要解决的技术问题。
实现思路