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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN109860488A(43)申请公布日2019.06.07(21)申请号201910064457.1(22)申请日2019.01.23(71)申请人东莞市魔方新能源科技有限公司地址523000广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区新城大道9号中大海洋生物科技研发基地A区3#办公楼负一层(72)发明人汪圣龙蒋中林(74)专利代理机构天津市北洋有限责任专利代理事务所12201代理人潘俊达(51)Int.Cl.H01M2/16(2006.01)H01M2/14(2006.01)权利要求书1页说明书11页(54)发明名称锂电池隔膜用涂层浆料及其制备方法及含有该浆料的隔膜(57)摘要本发明属于锂电池技术领域,尤其涉及一种锂电池隔膜用涂层浆料,包括可吸附金属离子的粘接剂溶液、无机氧化物、增稠剂和分散剂;所述可吸附金属离子的粘接剂溶液是通过利用紫外光交联剂将金属离子螯合剂在紫外线的作用下接枝到粘接剂的分子链上得到。相比于现有技术,本发明的浆料具有高效的金属离子螯合能力,该浆料用于锂电池隔膜涂层可以有效吸附电解液中金属离子。另外,本发明还提供一种锂离子电池用涂层浆料的制备方法以及一种涂覆有该涂层浆料的隔膜。CN109860488ACN109860488A权利要求书1/1页1.一种锂电池隔膜用涂层浆料,其特征在于:包括可吸附金属离子的粘接剂溶液、无机氧化物、增稠剂和分散剂;所述可吸附金属离子的粘接剂溶液是通过利用紫外光交联剂将金属离子螯合剂在紫外线的作用下接枝到粘接剂的分子链上得到。2.根据权利要求1所述的锂电池隔膜用涂层浆料,其特征在于:所述可吸附金属离子的粘接剂溶液、所述无机氧化物、所述增稠剂和所述分散剂的质量比为100:(5~10):(1~10):(0.05~0.1)。3.根据权利要求1所述的锂电池隔膜用涂层浆料,其特征在于:所述粘接剂为苯乙烯-丁二烯聚合物、聚偏氟乙烯、聚偏氟乙烯-六氟丙烯、聚丙烯酸、聚甲基丙烯酸、聚丙烯酸酯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚丙烯腈、羧甲基纤维素钠、丁二烯-丙烯腈聚合物、聚乙烯吡咯烷酮、聚丙烯酸-苯乙烯和二甲基硅氧烷中的至少一种。4.根据权利要求1所述的锂电池隔膜用涂层浆料,其特征在于:所述金属离子螯合剂为羟乙基乙二胺三乙酸、乙二胺四乙酸和氨基三乙酸中的任意一种。5.根据权利要求1所述的锂电池隔膜用涂层浆料,其特征在于:所述紫外光交联剂为二苯甲酮或二苯乙酮。6.根据权利要求1所述的锂电池隔膜用涂层浆料,其特征在于:所述无机氧化物为氧化钙、氧化锌、氧化镁、二氧化钛、二氧化硅、二氧化锆、二氧化锡、二氧化铈、三氧化二铝和勃姆石中的至少一种。7.根据权利要求1所述的锂电池隔膜用涂层浆料,其特征在于:所述增稠剂为羧甲基纤维素钠或聚丙烯醇。8.根据权利要求1所述的锂电池隔膜用涂层浆料,其特征在于:所述分散剂为聚乙二醇、聚乙烯吡咯烷酮和聚丙烯酰胺中的任意一种。9.一种权利要求1~8任一项所述的锂电池隔膜用涂层浆料的制备方法,其特征在于,包括以下制备方法:S1,将粘接剂和去离子水按(1~2):9的质量比进行分散,获得粘接剂水分散液;S2,将金属离子螯合剂、紫外光交联剂和步骤S1获得的粘接剂水分散液按(0.2~0.8):(0.5~1):100的质量比混合,搅拌均匀获得粘接剂、金属螯合剂、紫外光交联剂的混合溶液;S3,将步骤S2获得的混合溶液加入到紫外光反应器中,在保护气的氛围中进行紫外光照射,获得可吸附金属离子的粘接剂溶液;S4,将无机氧化物和去离子水按1:9的质量比进行分散,调节pH,获得均匀的无机氧化物分散液;S5,将步骤S3获得的可吸附金属离子的粘接剂溶液、步骤S4获得的无机氧化物分散液、分散剂和增稠剂按100:(50~100):(1~10):(0.05~0.1)的质量比混合,获得可吸附金属离子的锂离子电池隔膜用涂层浆料。10.一种锂电池隔膜,其特征在于:所述隔膜的至少一表面涂覆有一层厚度为1~5um的如权利要求1~8所述的锂电池隔膜用涂层浆料。2CN109860488A说明书1/11页锂电池隔膜用涂层浆料及其制备方法及含有该浆料的隔膜技术领域[0001]本发明属于锂电池技术领域,尤其涉及一种锂电池隔膜用涂层浆料及其制备方法及含有该浆料的隔膜。背景技术[0002]锂电池具有高的能量密度和循环寿命,是动力装置和高容量电子产品的首选电池之一。但是,在常温和高温下循环后,锂电池正极溶出的金属离子会进入电解液并穿过锂电池隔膜扩散至锂电池负极,并在石墨负极表面沉积,金属沉积物阻碍了锂离子在石墨中的脱嵌,从而使石墨电极的可逆循环容量发生衰减。[0003]目前,抑制金属离子对锂电池不良影响的主要方法有以下几种:[0004]1)通过包覆无定形纳米材料层来提高正极材料的电