mPEG 以及 LiOTF共混全固态聚合物电解质力学性能分析

2021-06-10 23:39:00
李琳琳
原创
735
摘要:使用共混后浇铸成膜的方法,制备了聚苯并咪唑-锂盐-聚乙二醇单甲醚组成的锂离子电池共混全固态聚合物电解质。通过拉伸与交流阻抗测试表征了共混全固态电解质的结构与性能,研究了不同锂盐以及各组分含量对共混全固态聚合物电解质的力学性能与电导率的影响。

表一所示为 OPBI-LisPS-mPEG共混全固态聚合物电解质膜的拉伸测试结果。从图中可以看出,随着w( LisPS)从20%增加到40%(OL46~OL46),弹性模量和力学强度逐渐增加, 这说明 w(  OPBI)增加的同时膜的力学强度有所增加,而随着 w( mPEG)的增加(OL37-P20~OL47-P40)弹性模量和斯裂强度下降。断裂伸长率增加,膜变软变韧。通过对比膜OL37-P40,OL28-P40,OL46-P40可见,在这3组分其混膜中.若 w( PEG) )维持不变, w(OPBI )增加, w( LisPS)%降低,弹性模量和断裂强度增加,断裂伸长率下降,膜会变硬、变脆。

表2列出了 OPB- LiOTf- mPEG共混全固态聚合物电解质的力学性能。可以看出,随着 w(m PEG)  )的增加。弹性模量和断裂强度都不断下降,膜变软,断裂伸长率则是先增加后下降,由于加人的mPEG起到增塑剂的作用,因此在 w(mPEG )增加时,断裂伸长率先增加。然后由下断裂强度下降导致随后 断裂伸长率又降低。

综上可得出结论:OPBI含量的增加带来拉伸强度的提高, LisPS含量的增加带来模量的大幅上升,而柔性mPEG的引入带来断裂伸长率的提高,但是当 w(mPEG )超过50%以后由于OPBI含量过低反而引起 断裂伸长率的下降。



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