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锂离子电池(LIB)具有高能量密度且可循环充电,在多次充放电循环中保持稳定的性能。随着新能源汽车、储能产业高速扩张,2030 年全球锂离子电池市场年复合增速预计达 30%。
LIB由阳极、电解质、隔膜和阴极组成。LIB 使用的隔膜是一种置于电池阳极与阴极之间的可渗透膜。隔膜可防止电极相互接触,从而避免短路,同时允许离子电荷载体通过,完成电路并使电流在电化学反应中流动。

图1 锂离子电池基本结构示意图
电池隔膜是LIB的关键组件。它通常由多孔层结构的聚合物薄膜构成。除化学和电化学稳定性外,隔膜还应具有足够的机械强度,以承受电池组装过程中的高张力。
同时隔膜对电池性能、寿命、安全性和可靠性具有重大影响。此外,高功率锂电池的应用正日益受到广泛关注;因此,行业亟需开发新型隔膜,以满足性能、安全性和成本要求。
电池隔膜研究的表征需求
锂枝晶、电极毛刺、颗粒杂质刺穿隔膜是动力电池热失控核心诱因,隔膜孔喉处的孔径(最窄孔径)是规避短路风险的核心参数。通孔分布、总孔隙率则影响电解液保有量与电芯内阻、容量发挥。

图2 孔道最窄处或孔喉
行业通用毛细管流通孔孔径法(CFP)与压汞法(MIP)两种技术来表征电池隔膜材料,两种技术均使用Washburn方程关联压力与孔径,见下列公式。

其中:
σ = 表面张力
θ = 接触角
P = 压力
D = 孔径
但两种方法的测试维度存在本质区别:MIP同时测量材料中的通孔和盲孔,而CFP仅测量材料中的通孔,见图3。仅单一方法无法完整评估隔膜综合性能。

图3 盲孔、通孔、闭孔示意图
孔结构表征技术
毛细管流通孔孔径法(CFP)
毛细管流通孔孔径法(CFP)仅检测通孔。
毛细管流通孔孔径分析使用低接触角的润湿液填充样品孔道。然后使用气体(通常为氮气或空气)对样品加压。随着压力升高,气压积聚到临界点,直至首批气泡将润湿液排驱出样品孔道。该值称为泡点,对应于样品中的最大孔径。随着压力继续升高,越来越多的空气将通过样品,从而可测定越来越小的孔径。(见图4)

图4 毛细管流通孔孔径法测试原理
气体压力与孔径成反比。通过毛细管流动测量,可获得最大贯通孔、贯通孔孔径分布、平均贯通孔孔径和气体渗透率等特征参数。
孔结构表征技术
压汞法(MIP)
压汞法(MIP)检测通孔 + 盲孔全部孔隙。
压汞法采用类似技术,但使用汞代替润湿液,并将其压入材料孔隙中。MIP不存在流动,因此随压力增加而产生的体积变化是由于汞进入材料的孔隙所致,因此也称为进汞体积。此材料的孔隙为总孔体积,也包括CFP所测量的通孔体积,以及盲孔体积。
除孔喉处孔径此关键参数外,隔膜的孔隙率和孔体积也为隔膜电阻和电池容量提供了重要的信息。
实验方案:Celgard 单层 / 三层隔膜对比测试
选择两种电池隔膜材料在Micromeritics AccuPore毛细管流通孔孔径分析仪及AutoPore压汞仪上进行孔径分析。
测试样品:
Celgard 2500:单层 PP 干法隔膜,消费电子主流方案
Celgard H2512:PP/PE/PP 三层复合隔膜,动力电池高安全路线
AccuPore(CFP法)测试流程:
将样品裁切成约1英寸×1英寸,装入仪器,使用GalWik(Galden® PFPE)溶液润湿。分析前拧紧密封盖。测试中采集泡点及完整孔径数据。由于孔径较小,需要同时使用压缩空气(最大压力 100 psi)和独立的高压气源(最大压力 500 psi)以达到所需压力。
AutoPore(MIP法)测试流程:
将约100 mg样品装入膨胀计并装入仪器。使用10秒平衡间隔,分析时最大压力至60,000 psi。然后再采集降压至30 psi时的退汞数据。
核心测试结果
1,泡点分析(最大通孔孔径)
使用AccuPore对Celgard 2500单层膜和Celgard H2512三层膜进行泡点分析,仪器以恒定流速通入气体,由于初始时气体无法通过孔隙,样品上方压力逐渐累积。压力-时间曲线在泡点分析初期呈线性关系。当压力-时间曲线偏离线性时,首批气泡已通过样品孔隙。该点对应于泡点或样品中的最大孔径。两种电池隔膜的实测泡点数据见表1。

测试结果显示三层隔膜泡点压力更高、最大通孔更小,抗枝晶穿刺安全性优于单层隔膜。
2,毛细管流通孔孔径法与压汞法的孔径数据
Celgard 2500单层膜的完整CFP结果见图5,使用AccuPore(仅通孔)和AutoPore(通孔和盲孔)获得的孔径分布。

图5 Celgard 2500单层膜CFP湿曲线与干曲线数据(上图)CFP与MIP孔径分布对比数据(下图)
完整CFP结果展示了湿曲线(蓝色)、干曲线(橙色)和半干曲线(绿色)。最小孔径(SP)对应湿曲线与干曲线的交点。平均孔径位于湿曲线与半干曲线的交点。Celgard 2500单层膜的通孔平均孔径为0.065 μm,最小孔径为0.059 μm。


图6 Celgard H2512三层膜CFP湿曲线与干曲线数据(上图)CFP与MIP孔径分布对比数据(下图)
Celgard H2512三层膜的完整CFP结果见图5,以及使用AccuPore(仅通孔)和AutoPore(通孔和盲孔)获得的孔径分布。
与Celgard 2500单层膜相比,Celgard H2512三层膜平均孔径为0.049 μm,最小孔径为0.044 μm,孔径分布更窄、孔径整体更小,测试所需升压上限更高。
结论
实验数据表明三层复合隔膜孔径更小、分布更均匀,短路风险更低,适配高安全动力电池;单层隔膜通孔更大,离子传导阻力更低,成本优势明显,更适配常规消费电子电芯。
实验对比两种隔膜材料孔隙表征技术CFP(AccuPore)和MIP(AutoPore),可以看出两种技术分别测量不同的孔径特性:AccuPore对应隔膜离子传输通孔特性、AutoPore对应整体孔容储液能力,缺一不可。
CFP精准判定最大通孔尺寸,直接评估隔膜放短路、抗枝晶安全边界;MIP统计总孔容、孔隙率,指导电解液保液、电芯内阻设计。双表征体系可避免单一方法存在的数据盲区,完整覆盖隔膜安全、倍率、储液三大核心性能,帮助电池制造商开发更稳定、长循环、高安全的锂电产品。

