JPWO2020203901A5 - - Google Patents

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本発明を実施例により、さらに詳細に説明するが、本発明の実施態様は、これらの実施例に限定されるものではない。
なお、実施例で用いた評価方法、分析方法は、以下のとおりである。
なお、実施例1、3、6、10~11は参考例1、3、6、10~11に読み替えるものとする。

Claims (12)

  1. 膜厚10μm換算の突刺強度Y(N)と、単位面積当たりの表面孔数Z(個/μm)が下記式(2)の関係を満たし、MD方向の引張破断強度及びTD方向の引張破断強度がともに210MPa以上であり、表面孔径が20nm以上50nm以下である、ポリオレフィン微多孔膜。
    Y(N)≧-0.06×Z(個/μm)+9.4・・・式(2)
  2. 膜厚10μm換算の突刺強度Y(N)と、表面開口率W(%)が下記式(3)の関係を満たし、前記表面開口率Wが5%以上45%以下であり、MD方向の引張破断強度及びTD方向の引張破断強度がともに210MPa以上であり、表面孔径が20nm以上50nm以下である、ポリオレフィン微多孔膜。
    Y(N)≧-0.11×W(%)+6.2・・・式(3)
  3. 前記表面孔数が40個/μm以上135個/μm以下である、請求項に記載のポリオレフィン微多孔膜。
  4. 平均孔径が40nm未満である、請求項1~のいずれか1項に記載のポリオレフィン微多孔膜。
  5. タフネスが35000(MPa×%)以上である、請求項1~のいずれか1項に記載のポリオレフィン微多孔膜。
  6. 空孔率が40%以上60%未満である、請求項1~のいずれか1項に記載のポリオレフィン微多孔膜。
  7. 前記突刺強度Yが3.0N以上である、請求項1~のいずれか1項に記載のポリオレフィン微多孔膜。
  8. 熱機械分析によって測定されたMD方向の120℃における熱収縮率が15%以下である、請求項1~のいずれか1項に記載のポリオレフィン微多孔膜。
  9. 微多孔膜であるポリオレフィンがポリエチレンである、請求項1~のいずれか1項に記載のポリオレフィン微多孔膜。
  10. 請求項1~のいずれか1項に記載のポリオレフィン微多孔膜を含む、電池用セパレータ。
  11. 請求項10に記載の電池用セパレータを含む、二次電池。
  12. 請求項1~のいずれか1項に記載のポリオレフィン微多孔膜の製造方法であって、溶媒とポリオレフィン樹脂の合計を100質量%としたとき、重量平均分子量100万以上の超高分子量ポリエチレンの含有割合が5~30質量%であり、かつ前記ポリオレフィン樹脂の含有割合が30質量%未満である溶液を調製する工程、前記溶液をダイより押出し、冷却固化することにより未延伸のゲル状シートを形成する工程、前記ゲル状シートを、前記ゲル状シートの結晶分散温度~前記ゲル状シートの融点+10℃の温度で、面積倍率が40倍以上となるように延伸し、延伸フィルムを得る工程、前記延伸フィルムから可塑剤を抽出して前記延伸フィルムを乾燥する工程、並びに乾燥後の延伸フィルムの熱処理及び乾燥後の延伸フィルムの再延伸の少なくとも一方を行う工程を有する、ポリオレフィン微多孔膜の製造方法。
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