要提高聚合物鋰電池電解質的離子電導率,可以通過提高聚合物的帶電粒子數和帶電粒子的遷移速度來實現。如鋰鹽LiCl04,LiBF4,LiN(CF3S02)2,LiSCN,LiCF3C03等,由于離解能小,在介電常數高的聚合物中一般都具有較高的離子電導率。在聚合物的介電常數不變的情況下,增加帶電粒子遷移速度也可以提高聚合物的離子電導率。
在鋰電池中,聚合物的離子電導率與鋰鹽的離散度及濃度、陰離子半徑、溶劑的介電常數和粘度等因素有關。鋰鹽在電解質中離解成自由離子的數目越多,離子遷移越快,電導率越高,溶劑的介電常數越大,鋰離子和陰離子之間的靜電作用越小,自由離子數目也越多。但介電常數大的溶劑,粘度也大,反而會使離子遷移速度減慢。
對溶質而言,當鋰鹽濃度增大時,電導率增大,但電解質粘度也相應增大;另外,鋰鹽中的陰離子半徑越大,晶格能越小,鋰鹽越容易離解,但粘度也相應增大。由于上述因素的相互作用,使得在特定的電解質中,電導率的極大值一般是鋰鹽濃度在一定范圍之間。因此,可將一種介電常數大的溶劑與一種或幾種粘度低的溶劑混合,通過調整各組分的配比(體積比),以獲得離子電導率較高的電解質。
電導率的測量可以采用阻抗法。該方法是將待測的電解質膜置于兩個惰性電極(如不銹鋼電極)之間,測定聚合物電池的阻抗特性曲線,即用電解質膜的電導率表示。聚合物電解質電導率的高低與所用的溶劑或增塑劑的種類有關。
聚合物電解質膜的電導率大小,還與聚合物吸收液體電解質的體積大小有關。