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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CN106505172A(43)申请公布日2017.03.15(21)申请号201611091667.2(22)申请日2016.12.01(71)申请人乐凯胶片股份有限公司地址071054河北省保定市乐凯南大街6号申请人中国乐凯集团有限公司(72)发明人赵义丽陈彤红梁立华赵伟建(74)专利代理机构石家庄冀科专利商标事务所有限公司13108代理人李羡民郭绍华(51)Int.Cl.H01M2/14(2006.01)H01M2/16(2006.01)H01M10/0525(2010.01)权利要求书2页说明书8页附图1页(54)发明名称一种有机/无机复合隔膜及其制备方法(57)摘要本发明涉及一种有机/无机复合隔膜,包含聚烯烃微孔膜和至少一个有机/无机复合涂层;所述有机/无机复合涂层包含80质量份~99.5质量份平均粒径为0.1μm~2μm的无机微粒,0~5质量份的分散剂,0.5质量份~20质量份具有核壳结构的水分散有机微粒;其中,所述分散剂均匀吸附于所述无机微粒表面;所述无机微粒的平均粒径为所述水分散有机微粒平均粒径的1倍~5倍。本发明的复合隔膜具有更高的透气性、耐热性和安全性。CN106505172ACN106505172A权利要求书1/2页1.一种有机/无机复合隔膜,其特征在于,包含聚烯烃微孔膜和至少一个有机/无机复合涂层;所述有机/无机复合涂层包含80质量份~99.5质量份平均粒径为0.1μm~2μm的无机微粒;0~5质量份的分散剂,0.5质量份~20质量份具有核壳结构的水分散有机微粒;其中,所述分散剂均匀吸附于所述无机微粒表面;所述无机微粒的平均粒径为所述水分散有机微粒平均粒径的1倍~5倍。2.根据权利要求1所述的一种有机/无机复合隔膜,其特征在于,所述有机/无机复合涂层包含90质量份~99质量份平均粒径为0.1μm~2μm的无机微粒,0.001质量份~1质量份的分散剂,1质量份~10质量份具有核壳结构的水分散有机微粒。3.根据权利要求2所述的一种有机/无机复合隔膜,其特征在于,所述水分散有机微粒以熔融温度或玻璃化转变温度大于170℃的非水溶性聚合物为核、以水溶性聚合物为壳,优选为大于200℃。4.根据权利要求3所述的一种有机/无机复合隔膜,其特征在于,所述非水溶性聚合物的主链或支链含有酰胺键,所述水溶性聚合物主链或支链含有羟基,所述非水溶性聚合物与所述水溶性聚合物之间通过氢键形成六元环结构,5.根据权利要求4所述的一种有机/无机复合隔膜,其特征在于,所述聚烯烃微孔膜和有机/无机复合涂层之间的剥离强度为100N/m以上,优选200N/m以上。6.根据权利要求5所述的一种有机/无机复合隔膜,其特征在于,所述复合隔膜的透气性增加率△G在50%以下,优选30%以下;所述复合隔膜的透气性增加率△G根据下式进行计算,其中,G1为聚烯烃微孔膜的透气度,G2为复合隔膜的透气度,G1和G2的单位为s/100cc。7.根据权利要求6所述的一种有机/无机复合隔膜,其特征在于,所述分散剂选自聚羧酸盐、聚乙二醇、聚丙二醇、聚乙烯醇中的一种或几种。8.一种制备如权利要求1~7任一项所述的有机/无机复合隔膜的方法,其特征在于,制备按如下步骤进行:(1)将无机微粒、分散剂、水分散有机微粒、造孔剂均匀分散在溶剂中,得到涂布液;(2)将所述涂布液涂敷在聚烯烃微孔膜的一侧或两侧;(3)在10℃~70℃条件下干燥,制得所述有机/无机复合隔膜。9.根据权利要求8所述的制备方法,其特征在于,所述造孔剂的分解温度为10℃~702CN106505172A权利要求书2/2页℃,选自碳酸氢铵、碳酸铵中的一种或几种。10.一种锂离子电池,其特征在于,所述锂离子电池采用如权利要求1~9任意一项所述的有机/无机复合隔膜。3CN106505172A说明书1/8页一种有机/无机复合隔膜及其制备方法技术领域[0001]本发明涉及锂离子电池领域,尤其涉及一种有机/无机复合隔膜及其制造方法。背景技术[0002]由于聚烯烃微孔膜具有较好的机械性能、较高孔隙率、较低的电阻、较好的抗酸碱能力、良好的弹性及对非质子溶剂的保持性能、化学稳定性等优点,是锂离子电池隔膜中比较常用的基本材料。但是,聚烯烃微孔膜存在耐热性差等缺陷,限制其在动力电池等领域的应用。目前,比较常见的改善聚烯烃微孔膜耐热性的方法是以聚烯烃微孔膜为基膜,在其单面或双面上涂覆陶瓷涂层,减少隔膜热收缩引起的短路等安全问题,提高锂离子电池的可靠性,以适应高电压3C和动力锂离子电池领域对隔膜的需求。[0003]自2001年,美国Celgard公司首次提出陶瓷改性隔膜(CN1325145A)以来,多家隔膜厂商和电池厂商开始对聚烯烃微孔膜进行涂覆改性研究,并从环保角度考虑