بررسی عملکرد الکترولیت های پلیمری بر پایه پلی وینیلیدن فلوئورید (PVDF) در باتری های یون لیتیم

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 782

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BSPR-9-2_002

تاریخ نمایه سازی: 18 آذر 1398

چکیده مقاله:

پلیمر پلی وینیلیدن فلوئورید (PVDF) پلیمری نیمه بلوری است که به علت ویژگی های مطلوبی چون خواص دی الکتریکی عالی، استحکام مکانیکی مناسب، پایداری گرمایی زیاد، مقاومت شیمیایی خوب و همچنین قابلیت تشکیل غشا به طور گسترده در پژوهش های علمی و فرایندهای صنعتی استفاده می شود. غشاهای PVDF کاربردهای متنوعی در زمینه تصفیه آب، جداسازی گاز و نیز به عنوان جداساز و الکترولیت پلیمری در باتری یون لیتیم دارند. جداساز استفاده شده در باتری یون لیتیم باید دارای ضخامت کم و اندازه تخلخل و منافذ مناسب با استحکام مکانیکی خوب باشد. الکترولیت پلیمری بر پایه PVDF به علت پایداری الکتروشیمیایی در باتری یون لیتیم به عنوان ماده مناسبی برای ساخت جداکننده ها استفاده می شود. با وجود این، پلیمر PVDF خالص استفاده شده در آماده سازی الکترولیت پلیمری ممکن است باعث ایجاد اتصال کوتاه شود که بر عملکرد باتری اثر می گذارد. آمیخته سازی با سایر پلیمرها و افزودن پرکننده های معدنی و نانوذرات از روش های موثر برای بهبود عملکرد الکترولیت های پلیمری هستند. در این مقاله، الکترولیت های پلیمری بر پایه PVDF و الزامات عملکردی آن ها بررسی شده است. همچنین، روش های ساخت این الکترولیت و راهکارهای شناخته شده برای بهبود ویژگی های مکانیکی و الکتروشیمیایی آن ها شرح داده شده است. افزون بر این، رسانندگی یونی و عملکرد الکتروشیمیایی باتری یون لیتیم بر پایه PVDF نیز بحث می شود.

کلیدواژه ها:

باتری یون لیتیم ، الکترولیت پلیمری ، پلی وینیلیدن فلوئورید (PVDF) ، نانو کامپوزیت های پلی وینیلیدن فلوئورید ، رسانندگی یونی

نویسندگان

لیلا ناجی

استادیار- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مارال فولادوند

تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گروه مستقل شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر،

مهران جوانبخت

تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گروه مستقل شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر،

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Yang M. and Hou J., Membranes in Lithium Ion Batteries, ...
  • Navarchian A., Maazi S., and Monsefpour M., Polymer Application in ...
  • Lee H., Yanilmaz M., Toprakci O., Fu K., and Zhang ...
  • Fenton D.E., Complexes of Alkali Metal Ions with Poly(etylene oxide), ...
  • Liu J., Wu X., He J., Li J., and Lai ...
  • Poly(vinylidene fluoride)/Graphene Separator for Lithium Ion Battery, Electrochim. Acta, 235, ...
  • Long L., Wang S., Xiao M., and Meng Y., Polymer ...
  • Polymer Electrolytes: Fundamentals and Applications, Sequeira C. and Santos D. ...
  • Yousefi A.A., Polyvinylidene Fluoride Nanocomposites and Their Properties, Polymerization (Persian), ...
  • Wang Q., Song W.-L., Fan L.-Z., and Song Y., Facile ...
  • Based on Triethylene Glycol Diacetate-2-Propenoic Acid Butyl Ester Gel Polymer ...
  • Cui W.-W., Tang D.-Y., and Gong Z.-L., Electrospun Poly(vinylidene fluoride)/Poly(methyl ...
  • Zhang S.S., A Review on the Separators of Liquid Electrolyte ...
  • Shahin M. and Tavakoli M., Fluoropolymer Membranes: Some New Approaches ...
  • Song J.Y., Wang Y.Y., and Wan C.C., Review of Gel-Type ...
  • Sources, 77, 183-197, 1999. ...
  • Kammoun M., Berg S., and Ardebili H., Flexible Thin-Film Battery ...
  • Abbrent S., Lindgren J., Tegenfeldt J., and Wendsjö Å., Gel ...
  • Elashmawi I.S., Alatawi N.S., and Elsayed N.H., Preparation and Characterization ...
  • Zhu Y., Yin M., Liu H., Na B., Lv R., ...
  • Poly(vinylidene fluoride)/Poly(acrylonitrile) Blend Separator Membranes, Composites Part B, 112, 31-37, ...
  • Iijima T., Toyoguchi Y., and Eda N., Quasi-Solid Organic Electrolytes ...
  • Their Applications for Lithium Batteries, Denki Kagaku, 53, 619-623, 1985. ...
  • Raghavan P., Zhao X., Manuel J., Chauhan G.S., Ahn J.-H., ...
  • Kang G.-d. and Cao Y.-m., Application and Modification of Poly(vinylidene ...
  • Zhu Y., Wang F., Liu L., Xiao S., Chang Z., ...
  • Watanabe M., Kanba M., Matsuda H., Tsunemi K., Mizoguchi K., ...
  • Choe H.S., Giaccai J., Alamgir M., and Abraham K.M., Preparation ...
  • Boudin F., Andrieu X., Jehoulet C., and Olsen I.I., Microporous ...
  • Idris N.H., Rahman M.M., Wang J.Z., and Liu H.K., Microporous ...
  • Battery Application, J. Power Sources, 201, 294-300, 2012. ...
  • Sabrina Q., Majid N., and Prihandoko B., Application of PVDF ...
  • Zhang P., Yang L.C., Li L.L., Ding M.L., Wu Y.P., ...
  • Berthier C., Gorecki W., Miner M., Armand M., Chabagno J., ...
  • Mahendran O. and Rajendran S., Ionic Conductivity Studies in PMMA/PVdF ...
  • Salts, Ionics, 9, 282-288, 2003. ...
  • Fasciani C., Panero S., Hassoun J., and Scrosati B., Novel ...
  • Rajendran S., Kannan R., and Mahendran O., An Electrochemical Investigation ...
  • Hakkak F., Rafizadeh M., Sarabi A.A., and Yousefi M., Optimization ...
  • Ding Y., Zhang P., Long Z., Jiang Y., Xu F., ...
  • 8.34. Zhang M.Y., Li M.X., Chang Z., Wang Y.F., Gao ...
  • Xiao Q., Li Z., Gao D., and Zhang H., A ...
  • Tian Khoon L., Ataollahi N., Hassan N.H., and Ahmad A., ...
  • Poly(vinylidene fluoride) and Poly(methyl methacrylate) Grafted Natural Rubber for Applications ...
  • Devices, J. Solid State Electrochem., 20, 203-213, 2016. ...
  • Deng F., Wang X., He D., Hu J., Gong C., ...
  • نمایش کامل مراجع