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電池隔膜生產(chǎn)線制造流程,隔膜和電解液的電導(dǎo)率測得PVDF隔膜等甚至為他們的增塑電解液隔膜使用了更高的量化其離子導(dǎo)電率。對于真實的隔膜材料來說,形狀不是統(tǒng)一的圓形,所以1.5的博格曼指數(shù)往往是不合適的?;跈E圓形或薄片狀等其他形態(tài)的微孔網(wǎng)絡(luò)會導(dǎo)致離子導(dǎo)電路徑彎曲,引起α值升高或者完全背離冪次定律。他們還證明圓形或者輕微橢圓的孔型更適合隔膜,因為其能夠提高隔膜的電導(dǎo)率。
隔膜的彎曲程度是一個決定隔膜瞬時響應(yīng)的關(guān)鍵特性,穩(wěn)態(tài)電學(xué)測量不能反映出隔膜的彎曲度。他認(rèn)為應(yīng)該考慮隔膜的彎曲分布,一些孔的彎曲程度可能要小于另一些孔。他計算出如果隔膜具有一樣的平均彎曲度和孔隙率,可以通過不穩(wěn)定行來區(qū)分其不同的彎曲分布。
使用一個數(shù)學(xué)模型來研究凝膠電解液體系中隔膜的厚度的影響。結(jié)果發(fā)現(xiàn)當(dāng)厚度在52微米以下時,厚度的下降只會引起電池的電阻電壓降的微小降低,而電極的電壓降變化非常大。電池的放電過程建立了一個數(shù)學(xué)模型。他們的模型預(yù)測將隔膜的厚度從25微米升高到100微米,放電容量從95%降為90%;厚度進(jìn)一步增加到200微米時,放電容量降為75%。這些理論上的結(jié)果表明,常用的隔膜(25~37微米厚)不會明顯限制鋰的質(zhì)量傳遞。