Abstract
摘要 為了有效解決鋰離子二次電池的漏液問題,固態電解質的觀念因而被提出。多種型態的固態電解質中,在液態電解質中加入適量的高分子使電解液成為果凍狀的膠態電解質系統因其優異的室溫導電度,熱穩定性和電化學穩定性,而特別受重視。目前已經發展聚丙烯□(polyacrylonitrile) 、聚甲基丙烯酸甲酯(poly methyl methacrylate) 、聚氯乙烯(poly vinylene chloride)等多個系統。聚丙烯□可以溶解於多種常用的電解液( PC、EC、DMC、DEC等等),所形成的膠態電解質室溫導電度可達到4×10-3S/cm (高於其他膠態電解質系統),且具有優良的熱、化學和電化學穩定性。所以廣為電池研究的學界和業界所重視。 但聚丙烯□膠態電解質經加熱後會因為高分子運動性增加而變為流動態,使得電池會有短路的危險。本論文主要是提出以丙烯□單體和具有兩個末端雙鍵的TGD單體(tri(ethylene glycol) dimethacrylate)共聚來形成有化學交聯結構的聚丙烯□膠態電解質,此種型態的膠態電解質可以承受高溫而不溶解為液態,且具有2×10-3S/cm以上的導電度和優良的熱、化學和電化學穩定性。 聚合前的丙烯□和TGD單體均為液態可以輕易與其他常用的高分子( PE、PP、PVdF等等)混和後再聚合形成複合結構的高分子電解質,進一步改善高分子電解質的機械強度和加工特性。 此種製備化學交聯結構高分子電解質方式亦可以被應用於其他的膠態電解質系統中。