一种热熔型导电胶及其制备方法

文档序号:1434188 发布日期:2020-03-20 浏览:28次 >En<

阅读说明:本技术 一种热熔型导电胶及其制备方法 (Hot-melt conductive adhesive and preparation method thereof ) 是由 王守立 王建斌 陈田安 解海华 于 2019-11-22 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种热熔型导电胶,按重量份数计,包括如下组分:烯烃共聚树脂10-30份,改性烯烃共聚树脂5-10份,镍粉50-80份,表面处理剂0.05-1份,1010抗氧剂0.01-1份。本发明的有益效果是:本发明中采用乙烯、丙烯和丁烯共聚树脂,烯烃能够使树脂具有很好的耐酸碱性和柔韧性,采用硅氧烷改性的乙烯、丙烯和丁烯共聚树脂具有优良的界面粘接性能,可与添加的金属镍粉牢固结合,添加的镍粉作为导电粉体能够增加树脂的耐老化性,增强其导电性,本发明导电胶能够经受电解液的腐蚀,适用于电池极耳的导电连接。(The invention discloses a hot-melt conductive adhesive which comprises the following components in parts by weight: 10-30 parts of olefin copolymer resin, 5-10 parts of modified olefin copolymer resin, 50-80 parts of nickel powder, 0.05-1 part of surface treating agent and 0.01-1 part of 1010 antioxidant. The invention has the beneficial effects that: the conductive adhesive disclosed by the invention can bear the corrosion of electrolyte, and is suitable for conductive connection of battery tabs.)

一种热熔型导电胶及其制备方法

技术领域

本发明涉及导电胶技术领域,尤其涉及一种热熔型导电胶及其制备方法。

背景技术

目前市场的导电胶主要是由导电颗粒与基础树脂构成,在完全固化后展现出优异的导电性与粘接性。目前市场上出现的导电胶有环氧体系,丙烯酸酯体系,有机硅体系,聚氨酯体系以及其杂化体系,这些体系都需要反应固化后,才能使用,周期比较长。

有机硅体系极性低,耐老化性,耐溶剂性能好,但是粘接性能差,其他环氧体系,丙烯酸酯体系有具有一定的极限,这种极性很难耐电解液浸泡。

目前软包电池极耳处焊接为超声波焊接,但是其焊接强度差。特别是容易出现虚焊现象。增大电池内阻,增加了电池的能量损耗。在电池充放电过程中,焊接处极耳温度过高,容易造成极耳胶封装处漏液,增加了安全风险。同时在超声焊接过程中,容易使集流体处金属屑飞溅至极耳胶和电芯主体上,飞溅到极耳胶处的金属屑因瞬间高温粘结在极耳胶上,无法清除,在后续电芯封装后,使极耳与铝塑膜外壳导通产生短路,另外飞溅至电芯主体上的金属屑附着在隔离膜上,导致电芯内部微短路,使电池自放电高,同时也增加了安全风险。

发明内容

现有软包电池极耳处采用超声波焊接容易导致电芯内部短路,增加了安全风险,针对该问题,本发明提供一种热熔型导电胶及其制备方法。

本发明解决上述技术问题的技术方案如下:

一种热熔型导电胶,按重量份数计,包括如下组分:烯烃共聚树脂10-30份,改性烯烃共聚树脂5-10份,镍粉50-80份,表面处理剂0.05-1份,1010抗氧剂0.01-1份。

进一步,所述烯烃共聚树脂为乙烯、丙烯、丁烯共聚树脂,分子量为3000-60000,其中,乙烯、丙烯和丁烯的重量占比为:乙烯10%-20%、丙烯30%-60%、丁烯20%-30%,所述烯烃共聚树脂的结构为:

Figure BDA0002284586140000021

所述改性烯烃共聚树脂为三烷氧基硅烷改性所述乙烯、丙烯、丁烯共聚树脂,其结构为:

Figure BDA0002284586140000022

其中,R为甲基、乙基、丙基或丁基。

进一步,所述镍粉颗粒大小为10-60μm,氧含量≤2000ppm。

本发明还涉及上述热熔型导电胶的制备方法,步骤为:

1)制备烯烃共聚树脂:按重量份称取乙烯、丙烯和丁烯,在无水无氧条件下,装入带有搅拌器、温度控制系统的反应器中,控制反应温度为60-65℃,搅拌反应1h,加入反应物重量0.1%-1%的2,6-二叔丁基对甲酚,将所得液体进行蒸馏,得到聚合物沉淀,压碎并在100-120℃真空干燥器中干燥,得到乙烯、丙烯、丁烯共聚树脂;

2)三烷氧基硅烷改性烯烃共聚树脂:在无水无氧条件下,将步骤1)所得烯烃共聚树脂和0.5-5重量份的三烷氧基硅烷装入带有搅拌器、温度控制系统的反应器中,加入0.005-0.1重量份的珀金催化剂,在100℃下反应2h,将所得液体进行蒸馏,得到聚合物沉淀,压碎并在100-120℃真空干燥器中干燥,即得;

3)制备热熔型导电胶:按重量份称取各组分,在具有加热反应的双行星釜中加入烯烃共聚树脂、三烷氧基硅烷改性烯烃共聚树脂和1010抗氧剂,在氮气保护下加热熔融至240-260℃,500r/min搅拌反应0.5h后加入镍粉,搅拌均匀后,升温至260-270℃出料,装入铝制包装管中。

本发明所用烯烃共聚树脂可自行制备,也可直接采用市售乙烯、丙烯、丁烯共聚树脂;三烷氧基硅烷改性烯烃共聚树脂可按本方法制备,也可直接采用市售三烷氧基硅烷改性乙烯、丙烯、丁烯共聚树脂,如赢创206改性树脂。

本发明的有益效果是:本发明中采用乙烯、丙烯和丁烯共聚树脂,烯烃能够使树脂具有很好的耐酸碱性和柔韧性;采用硅氧烷改性的乙烯、丙烯和丁烯共聚树脂具有优良的界面粘接性能,可与添加的金属镍粉牢固结合,添加的镍粉作为导电粉体能够增加树脂的耐老化性,增强其导电性。本发明导电胶能够经受电解液的腐蚀,适用于电池极耳的导电连接。

具体实施方式

以下结合实例对本发明进行描述,所举实例只用于解释本发明,并非用于限定本发明的范围。

实施例1

一种热熔型导电胶的制备方法:在具有加热反应的2L双行星釜中,加入乙烯、丙烯、丁烯赢创703共聚树脂200g,乙烯、丙烯、丁烯赢创206共聚改性树脂100g,1010抗氧剂1g,然后在氮气保护下,加热熔融,保持温度在240-260℃下0.5h,搅拌速度为500r/min,最后加入Novamet公司的HCA-1镍粉900g继续搅拌,速度控制在500r/min,搅拌均匀后,在260-270℃在出料在铝包装管中。

实施例2

一种热熔型导电胶的制备方法:在具有加热反应的2L双行星釜中,加入乙烯、丙烯、丁烯赢创703共聚树脂100g,乙烯、丙烯、丁烯赢创206共聚改性树脂200g,1010抗氧剂1g,然后在氮气保护下,加热熔融,保持温度在240-260℃下0.5h,搅拌速度为500r/min,最后加入加拿大Oerlikon1231镍粉900g继续搅拌,速度控制在500r/min,搅拌均匀后,在260-270℃在出料在铝包装管中。

实施例3

一种热熔型导电胶的制备方法:在具有加热反应的2L双行星釜中,加入乙烯、丙烯、丁烯赢创703共聚树脂200g,乙烯、丙烯、丁烯赢创206共聚改性树脂100g,1010抗氧剂1g,然后在氮气保护下,加热熔融,保持温度在240-260℃下0.5h,搅拌速度为500r/min,最后加入加拿大Oerlikon1232镍粉1200g继续搅拌,速度控制在500r/min,搅拌均匀后,在260-270℃在出料在铝包装管中。

实施例4

一种热熔型导电胶的制备方法:在具有加热反应的2L双行星釜中,加入乙烯、丙烯、丁烯赢创704共聚树脂200g,乙烯、丙烯、丁烯赢创206共聚改性树脂100g,1010抗氧剂1g,然后在氮气保护下,加热熔融,保持温度在240-260℃下0.5h,搅拌速度为500r/min,最后加入Novamet公司的HCA-1镍粉900g继续搅拌,速度控制在500r/min,搅拌均匀后,在260-270℃在出料在铝包装管中。

实施例5

一种热熔型导电胶的制备方法:在具有加热反应的2L双行星釜中,加入乙烯、丙烯、丁烯赢创704共聚树脂100g,乙烯、丙烯、丁烯赢创206共聚改性树脂200g,1010抗氧剂1g,然后在氮气保护下,加热熔融,保持温度在240-260℃下0.5h,搅拌速度为500r/min,最后加入加拿大Oerlikon1231镍粉900g继续搅拌,速度控制在500r/min,搅拌均匀后,在260-270℃在出料在铝包装管中。

实施例6

一种热熔型导电胶的制备方法:在具有加热反应的2L双行星釜中,加入乙烯、丙烯、丁烯赢创704共聚树脂200g,乙烯、丙烯、丁烯赢创206共聚改性树脂100g,1010抗氧剂1g,然后在氮气保护下,加热熔融,保持温度在240-260℃下0.5h,搅拌速度为500r/min,最后加入加拿大Oerlikon1232镍粉1200g继续搅拌,速度控制在500r/min,搅拌均匀后,在260-270℃在出料在铝包装管中。

将实施例1-6所得热熔型导电胶进行相关性能检测,结果如表1所示。

表1.实施例1-6所得热熔型导电胶的检测指标

Figure BDA0002284586140000051

Figure BDA0002284586140000061

从表1中性能数据可以看出,完全满足客户要求的剪切强度≥13MPa,电解液老化前后体积电阻率≤10-3,因此本发明的热熔型导电胶具有很好的耐高温电解液衰减性能,因此可以广泛应用于软包电池极耳处焊接及其它应用领域。

以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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