| 毕欣雨,李卫卫,张洪曼,田慧,王文康,曹蜻蜓,杨宸豪,张美云.高性能电池隔膜的研究进展及未来展望[J].中国造纸,2025,44(10):129-138 |
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| 高性能电池隔膜的研究进展及未来展望 |
| Research Progress and Future Prospects of High-performance Battery Separators |
| 收稿日期:2025-03-28 修订日期:2025-05-24 |
| DOI:10.11980/j.issn.0254-508X.2025.10.015 |
| 关键词: 电池隔膜 隔膜改性 新型隔膜材料 充放电性能 电池容量 |
| Key Words:battery separator separator modification novel separator materials charge-discharge performance battery capacity |
| 基金项目:陕西省科技厅青年项目(2025JC-YBQN-190);陕西省教育厅专项科研计划项目(24JK0427);商洛市科技局工业领域科技攻关项目(2023-G-0031);国家级创新训练项目(202411396031);商洛学院博士科研启动项目(23SKY028)。 |
| 作者 | 单位 | 邮编 | | 毕欣雨* | 商洛学院化学工程与现代材料学院,陕西省尾矿资源综合利用重点实验室,陕西省矿产资源清洁高效转化与新材料工程研究中心,陕西商洛,726000 | 726000 | | 李卫卫* | 商洛学院化学工程与现代材料学院,陕西省尾矿资源综合利用重点实验室,陕西省矿产资源清洁高效转化与新材料工程研究中心,陕西商洛,726000 | 726000 | | 张洪曼 | 商洛学院化学工程与现代材料学院,陕西省尾矿资源综合利用重点实验室,陕西省矿产资源清洁高效转化与新材料工程研究中心,陕西商洛,726000 | 726000 | | 田慧 | 商洛学院化学工程与现代材料学院,陕西省尾矿资源综合利用重点实验室,陕西省矿产资源清洁高效转化与新材料工程研究中心,陕西商洛,726000 | 726000 | | 王文康 | 商洛学院化学工程与现代材料学院,陕西省尾矿资源综合利用重点实验室,陕西省矿产资源清洁高效转化与新材料工程研究中心,陕西商洛,726000 | 726000 | | 曹蜻蜓 | 商洛学院化学工程与现代材料学院,陕西省尾矿资源综合利用重点实验室,陕西省矿产资源清洁高效转化与新材料工程研究中心,陕西商洛,726000 | 726000 | | 杨宸豪 | 商洛学院化学工程与现代材料学院,陕西省尾矿资源综合利用重点实验室,陕西省矿产资源清洁高效转化与新材料工程研究中心,陕西商洛,726000 | 726000 | | 张美云 | 陕西科技大学轻工科学与工程学院,中国轻工业纸基功能材料重点实验室,轻化工程国家级实验教学示范中心,陕西西安,710021 | 710021 |
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| 摘要:隔膜作为电池的基本组成之一,具有隔开正负极防止电池短路的作用。隔膜的微观结构直接关联电池充放电循环效率、电池容量的保持率。近年来,随着新能源汽车的大量普及,对高性能电池隔膜提出了更高的要求,传统聚烯烃类电池隔膜因其耐温性差易收缩变形、电解液浸润性差等一系列劣势,使其难以满足高效能电池系统的研发热潮,因此,需对传统隔膜进行改性或使用新型电池隔膜。本文系统总结了国内外在传统隔膜改性、新型电池隔膜材料制备领域的最新研究动态,分析了当前高性能电池隔膜发展存在的技术瓶颈与挑战以及未来的发展方向,对于推动高性能电池隔膜开发、提高电池整体充放电性能具有重要意义。 |
| Abstract:As an essential component of batteries, separators physically isolate the anode and cathode to prevent short circuits. Their microstructural properties critically influence battery cycling efficiency and capacity retention. With the rapid adoption of new energy vehicles in recent years, the demand for high-performance battery separators has intensified. Conventional polyolefin-based separators face limitations such as poor thermal resistance causing shrinkage, inadequate electrolyte wettability, and other drawbacks that hinder their application in next-generation high-efficiency battery systems. Consequently, modification of traditional separators or adoption of novel separator materials has become imperative. This paper systematically summarized recent global advances in both modified conventional separators and emerging separator materials. It further analyzed existing technological bottlenecks, challenges in developing high-performance separators, and future research directions. This work provided valuable insights for advancing separator technology and enhancing overall battery charge-discharge performance. |
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