高强度聚丙烯多孔薄膜是一种具有丰富孔率的纤维交织体图1显示了该型号薄膜的扫描电镜照片由图1(a)可知薄膜孔径大于100μm图1(b)显示薄膜成交联网状内部孔径大于10μm。由于 LiTFSI 与乙酰胺形成的熔盐体系具有较大的阴阳离子因此选用该大孔径、高孔隙率的薄膜适于该熔盐体系离子传输。 复合聚合物电解质的电导率测量由交流阻抗谱(频率范围100kHz~1Hz)拟合得到。在手套箱中将CPE 夹于2个精抛光的不锈钢阻塞电极间组装为试验电池密封后从手套箱取出置于恒温箱中在0~60℃区间进行测量。图2给出了复合聚合物电解质体系和添加LiPF6样品的 Arrhenius 关系图可以看出复合聚合物电解质的电导率与温度不成线性关系而略有弯曲;添加 LiPF6 的样品虽然在0~60℃(1000/T 约为3∙00~3∙66)测量范围内电导率高于 CPE 体系但随着温度的升高电导率的增幅明显小于 CPE 体系并且 LiPF6 有机电解液本身不稳定受热易分解为PF5 和 LiF。因此从图2可以看出在60℃ LiPF6样品的电导率急剧减小并略低于 CPE 体系。比较分析可知在整个测量温度范围内CPE 体系稳定室温(25℃)电导率为0∙274×10-3S/cm60℃电导率为1∙46×10-3S/cm是相同条件下单纯 LiTFSI-乙酰胺熔盐电解质电导率的1/4也低于 LiPF6 有机液体电解质但 CPE 体系具有良好的热稳定性这是优于有机液体电解质的显著特征。