稀释剂对交联聚乙烯微孔膜结构的影响
作者:任冬雪,陈学连,梁文斌,赖世燿,徐文强
单位: 神华集团北京低碳清洁能源研究所, 北京 102209
关键词: 聚乙烯膜;成孔剂;交联膜
出版年,卷(期):页码: 2018,38(2):60-65

摘要:
 用普通液体石蜡、高沸点液体石蜡和正十六烷为成孔剂进行交联聚乙烯微孔膜制备,考察了成孔剂对膜片交联和成孔性能的影响。结果表明,随成孔剂含量的增加,交联膜的交联度降低;在成孔剂含量相同时,交联膜片的交联度基本相同。高沸点成孔剂在交联聚乙烯膜预制中可有效避免膜片表面大量气泡瑕疵的产生 。在膜萃取成孔过程中,相比高沸点的液体石蜡,以正十六烷为成孔剂得到交联膜片的孔隙率低。利用热失重TGA和热分析DSC方法研究发现其由正十六烷在高温交联反应步骤中参与反应所致。
 Normal liquid paraffin, high boiling point Liquid paraffin and n-hexadecane were used as pore forming agent for the preparation of crosslinked polyethylene microporous membrane. The effects of pore forming agent on the membrane crosslinking and pore forming were investigated. The crosslinking degree was decreased with increasing content of pore forming agent. At the same content of pore forming agent, the crosslinking degree was basically identical. High boiling point pore forming agent can effectively avoid bubble defects on the membrane surface. The porosity of crosslinked membrane after extraction process was lower for n-hexadecane compared to high boiling point liquid paraffin. It was found that n-hexadecane was involved in the high temperature crosslinking reaction process by TG and DSC testing.
第一作者简介:任冬雪(1985-),女,内蒙古,工程师,硕士,研究方向为先进材料功能膜的制备和应用研究,E-mail: rendongxue@nicenergy.com 通讯作者,E-mail: chenxuelian@nicenergy.com

参考文献:
 [1] 顾 旭, 郑 泓, 周持兴, 等. 热致相分离法UHMWPE/HDPE微孔膜的制备及性能[J] . 高分子材料科学与工程, 2012, 28(12):138-141
[2] Kim K J, Kim Y H, Jun Ho Song J H, etal. Effect of gamma ray irradiation on thermal and electrochemical properties of polyethylene separator for Li ion batteries[J]. J Power Sources, 2010, 195(18):6075-6080.
[3] Zhao P, Yang J P, Shang Y M, et al. Surface modification of polyolefin separators for lithium ion batteries to reduce thermal shrinkage without thickness increase [J]. J Energy Chem, 2015, 24(2): 138–144
[4] 王正洲, 瞿保钧, 范维澄,等. 聚乙烯的交联技术研究进展[J]. 高分子材料科学与工程, 2001, 17(1):7-10
[5] 刘新民. 交联聚乙烯的应用及技术进展[J]. 合成树脂及塑料, 2003, 20(5) : 52-55
[6] 王晓乐,王克俭,孙小杰,等. 交联聚乙烯滚塑成型加热阶段时温等效性分析[J]. 塑料,2016,45(5):103-107
[7] 陈学连,梁文斌,牛艳华,等. 耐温防腐钢衬聚乙烯材料的性能研究[J]. 化工新材料,2015,43(6):54-56.
[8] 孙小杰, 陈学连, 梁文斌. 高密度聚乙烯的交联过程和结晶行为研究[J]. 塑料工业,2016, 44(11):108-111
[9] 刘全兵,毛国龙,张 健,等.锂离子电池隔膜研究与应用进展[J].电源技术,2015,39(4):838-840
[10]  Lloyd D R, Kim S S, Kinzer K E. Microporous membrane formation via thermally - induced phase separation. II. Liquid -liquid phase separation[ J]. J Membr Sci, 1991, 64 (1-2): 1 -11.
[11]  Lloyd D R, Kinzer K E, Tseng H S. Microporous membrane formation via thermally induced phase separation. I. Solid -liquid phase separation[J]. J Membr Sci, 1990, 52 (3): 239 - 261.
[12] 张翠兰,王志,李凭力,等. 热致相分离法制备聚丙烯微孔膜[J]. 膜科学与技术,2000,20(6):36-41
[13] 侯文贵,李凭力,张翠兰,等. 热致相分离法制备聚丙烯微孔膜微孔结构的研究[J]. 膜科学与技术,2003,23(2):27-30
[14] 高昆,胡信国,伊廷锋. 锂离子电池聚烯烃隔膜的特性及发展现状[J]. 电池工业,
2007,12(2):122-126
[15] 杨晓明,王铎,田耘. 纳米MgO/高密度聚乙烯符合材料的性能[J]. 复合材料学报,2016, 33(2):234-238
[16] 宋红艳,黄兴溢,张军,等. XLPE及XLPE/MgO纳米复合材料的击穿强度与力学性能的比较研究[J]. 绝缘材料,2014, 47(3):17-21
[17] 郑 波. 液体石蜡及原料正构烷烃和碳数分布测定法[J]. 石化技术, 1999 , 6( 1): 34-37
[18] 陈新生. 爆震的机理与防止[J].汽车技术,1985,(11):9-14 
[19] 袁晓东. 烃类爆震燃烧机理和抗爆剂作用机理的探讨[J]. 石油与天然气化工,2002, 13(2):78-81

服务与反馈:
文章下载】【加入收藏

《膜科学与技术》编辑部 地址:北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦 邮政编码:100029 电话:010-64426130/64433466 传真:010-80485372邮箱:mkxyjs@163.com

京公网安备11011302000819号