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Fabrication and Analysis of Near-Field Electrospun PVDF Fibers with Sol-Gel Coating for Lithium-Ion Battery Separator

材料科学 静电纺丝 分离器(采油) 差示扫描量热法 复合材料 涂层 锂离子电池 化学工程 离子电导率 扫描电子显微镜 聚丙烯 多孔性 聚合物 电极 电池(电) 电解质 热力学 物理 工程类 生物 物理化学 功率(物理) 量子力学 化学 遗传学
作者
Mark D. Francisco,Cheng-Tang Pan,Bo-Hao Liao,Mao-Sung Wu,Ru‐Yuan Yang,Jay Chu,Zhi‐Hong Wen,Chien-Feng Liao,Yow‐Ling Shiue
出处
期刊:Membranes [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:11 (3): 186-186 被引量:5
标识
DOI:10.3390/membranes11030186
摘要

Environmental and economic concerns are driving the demand for electric vehicles. However, their development for mass transportation hinges largely on improvements in the separators in lithium-ion batteries (LIBs), the preferred energy source. In this study, innovative separators for LIBs were fabricated by near-field electrospinning (NFES) and the sol-gel method. Using NFES, poly (vinylidene fluoride) (PVDF) fibers were fabricated. Then, PVDF membranes with pores of 220 nm and 450 nm were sandwiched between a monolayer and bilayer of the electrospun fibers. Nanoceramic material with organic resin, formed by the sol-gel method, was coated onto A4 paper, rice paper, nonwoven fabric, and carbon synthetic fabric. Properties of these separators were compared with those of a commercial polypropylene (PP) separator using a scanning electron microscope (SEM), microtensile testing, differential scanning calorimetry (DSC), ion-conductivity measurement, cyclic voltammetry (CV), and charge-discharge cycling. The results indicate that the 220 nm PVDF membrane sandwiched between a bilayer of electrospun fibers had excellent ionic conductivity (~0.57 mS/cm), a porosity of ~70%, an endothermic peak of ~175 °C, better specific capacitance (~356 mAh/g), a higher melting temperature (~160 °C), and a stable cycle performance. The sol-gel coated nonwoven fabric had ionic conductivity, porosity, and specific capacitance of ~0.96 mS/cm., ~64%, and ~220 mAh/g, respectively, and excellent thermal stability despite having a lower specific capacitance (65% of PP separator) and no peak below 270 °C. The present study provides a significant step toward the innovation of materials and processes for fabricating LIB separators.
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