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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 468 毫秒
1.
介绍了超高分子量聚乙烯(UHMWPE)锂电池隔膜的加工工艺以及熔融挤出拉伸法、热致相分离法对应的结构演变过程。针对UHMWPE锂电池隔膜耐热稳定性差、对电解液浸润性差等缺点,介绍了隔膜表面改性的几种方法,总结了各方法的优缺点,并对UHMWPE隔膜的发展趋势进行了展望。  相似文献   

2.
袁标  石雅珂  陈赞 《无机盐工业》2021,53(11):42-48
隔膜作为锂离子电池的重要组成部分,用于阻隔阴极和阳极直接接触,同时为锂离子在电极间的传输提供有效通道。聚酰亚胺隔膜因其具有充放电循环寿命长、机械强度适中、良好的电绝缘性能以及自熄能力等优点,而受到广泛关注。以对苯二甲胺作为交联剂,将聚酰亚胺隔膜进行化学交联,研究了交联时间与隔膜形貌、结构及性能之间的构效关系。随着交联时间的增加,隔膜的孔隙率和吸液率逐渐降低,电解液接触角和机械强度逐渐增大。电化学测试表明,随着交联时间的增加,隔膜的本体阻抗逐渐增大,进而离子电导率逐渐降低,而交联隔膜的界面阻抗均远小于未交联隔膜,且交联隔膜的电化学窗口也均大于未交联隔膜。通过组装半电池测试发现,交联隔膜所组装电池的倍率性能和循环性能均优于未交联隔膜,当交联时间为48 h时,电池性能表现最优,循环100次以后,放电比容量为130.2 mA·h/g,容量保留率为91.1%。  相似文献   

3.
针对动力锂电池隔膜要求孔径分布更加均匀一致、具有更好的力学性能、更好的耐热和闭孔性能等,对其改性研究进行了综述。涂层隔膜能改善耐热性能,解决亲电解液性能,延长循环寿命等,可以满足动力锂电池对隔膜的要求;有机/无机复合隔膜具有刚性骨架,可达到提高隔膜耐热性能的目的,进而提升动力锂电池的安全性能;新材料体系隔膜具有良好的机械强度、化学稳定性、热稳定性、更强的极性和更高的介电常数,极大提升了隔膜的亲液性,可满足动力锂电池的需求。最后,对国内动力锂电池隔膜的发展提出了建议。  相似文献   

4.
就高压换热器管箱的一种密封方法——隔膜板式密封的密封原理、结构以及计算方法进行了相关阐述。结合实际设计过程,从材料选择、结构尺寸的选取以及计算方法等方面介绍了隔膜板式密封结构的设计与计算,并对隔膜板的加工及使用等事项作了简要介绍。  相似文献   

5.
聚烯烃隔膜生产成本较低,具有较好的机械强度、化学稳定性,无毒性等优点,但其在热稳定性、电解质浸润性、孔隙率等方面还有待提高,需进行改进以提高隔膜的透气性、孔隙率、孔隙均匀性、耐热性、热收缩性、热关闭性能及离子渗透性等。介绍了聚烯烃隔膜的2种制备工艺,对比分析了干法工艺和湿法工艺的优缺点,综述了聚烯烃隔膜涂覆改性、辐射接枝改性、凝胶填充改性及表面处理改性的改性方法及研究进展,总结了各个改性方法的特点,并对锂离子电池隔膜的发展趋势进行了展望,提出了进一步开发耐高温、电化学稳定及安全性高的隔膜是锂离子电池隔膜未来的研究热点。  相似文献   

6.
《广东化工》2021,48(8)
氧化铝外观为一种白色、粉末状,无杂物。分子式为α-Al_2O_3。氧化铝材料具有耐高温性、耐火性能优等特点,可以满足作为锂离子电池隔膜的涂覆材料的要求,从而可以达到锂离子电池对隔膜高安全性的要求。本文介绍了一种高耐热陶瓷涂覆锂离子电池隔膜的制备方法及涂覆陶瓷浆料后锂离子电池隔膜的微观结构、耐热收缩、机械强度等性能。  相似文献   

7.
综述了近年来国内外锂电池聚烯烃隔膜的改性及功能化研究进展,分类介绍了锂电池聚烯烃隔膜的制造方法和性能的表征指标,及孔径分布、孔隙率、润湿性、耐热性、安全性、机械强度等方面的改性状况.  相似文献   

8.
PVDF的组成和结构决定了其兼具氟树脂和通用树脂的特性,具有优异的耐腐蚀性、耐候性、电绝缘性、压电性等,并且其熔融温度和热分解温度相差100℃以上,加工温度范围宽,热稳定性好,故具有优异的高温加工性能。可采用挤出、注塑、模塑、浇铸等成型加工方法,其制品有薄膜、隔膜、涂料、管道和配件等,广泛应用于光伏电池封装材料、锂离子电池隔膜材料、化工防腐蚀、电子电气、建筑、军工等领域。  相似文献   

9.
据《沈化科技》报导,在电解槽中,采用改性石棉隔膜,可以延长隔膜寿命。这种隔膜具有机械强度大,厚度毫不膨胀的优点。在保证有良好盐水质量的条件下,可以在高电流密度的金属阳极槽中使用。  相似文献   

10.
通过对柱塞加药泵、机械隔膜计量泵和液压隔膜计量泵的结构的简单比较,结合我站实际使用状况,给出最适合我站的加药工艺  相似文献   

11.
谭琛 《氯碱工业》2005,(11):18-21
用适当配比的长、短石棉纤维为基材,配以锦西化工研究院研制的复合纤维改性剂,在一定真空度下吸附成膜,再经干燥、烧结得到成品改性隔膜。该隔膜盐水的透过性好,隔膜电压降低,机械强度好,使用寿命长,耐酸、碱腐蚀。  相似文献   

12.
微孔滤膜在锂离子电池隔膜中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
孙小青  孙卫东  王华  高毅 《塑料》2003,32(2):39-43
介绍了微孔滤膜的国内外发展状况,主要就其在锂离子电池中的应用作了详细论述。指出:电池隔膜性能的优劣决定电池性能的好坏,隔膜的发展及性能的提高促进了电池工业的发展。为了满足航空和军事的需要,对电池隔膜的要求更高,要求其性能达到:(1)化学稳定性好;(2)机械强度大;(3)膜的厚度薄;(4)遮断电流性;(5)保持电解液等。我国电池隔膜材料的发展还较落后,因此开发性能更好,用途更广的新型电池隔膜材料迫在眉捷。  相似文献   

13.
一、引言聚全氟乙丙烯树脂(FEP)改性石棉隔膜用于食盐电解性能优越。FEP加上氧化镁作为改性剂使隔膜的孔结构更好。电解考察表明,它具有尺寸稳定、耐腐蚀性能好,槽压(?)机械强度大,耗能少,寿命长等优点,很适合于短极距金属阳极槽使用。  相似文献   

14.
商用有机隔膜因其分子结构中缺乏极性和刚性基团而表现出较差的电解液浸润性和严重的热收缩性,不利于锂离子电池的安全高效运行。天然矿物因具有独特的晶体结构、良好的润湿性、优异的热稳定性和机械稳定性,使其在有机隔膜改性领域有着广阔的应用前景。总结了一维矿物、二维矿物、三维矿物在隔膜材料中的应用现状,介绍了涂覆改性、共混改性2种隔膜改性方式,综述了静电纺丝法、相转化法、浸涂法、热致交联法、固相烧结法等隔膜材料制备工艺,并展望了天然矿物在锂离子电池隔膜领域的研究趋势。  相似文献   

15.
隔膜电解法更换隔膜时,需冲掉阴极箱上的旧石棉绒,重新吸附石棉绒制作新隔膜。冲掉的旧石棉绒需进行回收处理。国内一般采用机械方法进行回收,但这种方法投资大,投入使用需一定时间,且消耗一部分动力电。我厂为了搞好环保工作,使冲槽下水达到国家“三废”排放标  相似文献   

16.
1 氯碱企业对石棉绒的要求氯碱企业对石棉绒的要求各种各样 :有的要求绒长 ,有的要求绒短 ,有的要求加工粗糙一些 ,有的要求加工得越绒状越好 ,有的要求耐盐水质量波动 ,有的要求上槽后碱浓度升得慢一些等等不一而足。(1)隔膜的制作是将石棉绒配成浆液 ,通过真空吸附 ,上槽运行后 ,隔膜在阴极侧受到电解液的腐蚀 ,所以要求石棉绒耐碱 ,碱损要小。 (2 )所以石棉绒得耐酸 ,酸损越小越好 ,否则会使电槽石棉绒流失太多 ,影响使用寿命及电槽的安全、经济运行。 (3)隔膜电压与石棉绒的渗透率、隔膜的厚度有关。而渗透率、隔膜的厚度又与石棉绒纤…  相似文献   

17.
改性隔膜制备中若干问题的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文拟以日本氯工程公司提供的改性隔膜技术为基础,对改性隔膜制备中的若干问题进行一些探讨。一、吸附浆液的配制 1.石棉纤维的选择在日本和美国,供隔膜电解槽吸附改性隔膜所用的石纤棉维,都只按D~#1(长棉)、D~#2(短棉)的要求来选购,使用厂家极少进行石棉的分析,D~#1与D~#2石棉是一种专供隔膜电槽使用的已经加工好的温石棉纤维。改性隔膜性能的好坏与石棉纤维的长短并无太大关系,因为石棉是一种管状纤维,  相似文献   

18.
我厂使用的SGMB120/4隔膜泵是由沈阳有色冶金机械总厂设计制造的,于1994年初正式投入使用。该泵设计流量为120m3/h,压力4MPa,正常工作流量为80m3/h,工作压力一般在2.8-3.0MPa。泵的隔膜为橡胶件,破损的原因主要有以下几条:疲劳破坏,隔膜在使用超过2000h时会出现疲劳破坏,根据实际经验,隔膜在不出现意外损坏时可使用4个月;料浆内异物(如铁丝、铁钉等)导致隔膜破损;由于油质差,油内气体汇集过多而鼓破隔膜。隔膜的价格较高,为降低成本,我们于1996年下半年开始对破损较轻的隔膜进行修复试验,选用乐泰495瞬干胶进行…  相似文献   

19.
2021年12月26日,恒力石化湿法隔膜生产线设备采购签约仪式在恒力(苏州)产业园隆重举行。根据协议,恒力石化旗下康辉新材料将引进日本芝浦机械株式会社和青岛中科华联新材料股份有限公司的湿法锂电池隔膜生产线,共12条,年产能16亿m2。此举标志着恒力石化进军锂电池隔膜领域,加码化工新能源材料市场。  相似文献   

20.
对进口聚丙烯(PP)锂电池隔膜专用料进行物料性质分析,结合市场需求,对开发的目标产品进行设计。利用三井油化液相–气相本体法工艺进行PP锂电池隔膜专用料的研发,通过调整各反应釜工艺参数,生产出专用料F302A。从常规物性、热行为、相对分子质量及其分布、加工性能等几方面对F302A和进口料进行表征分析。结果表明,F302A能满足锂电池隔膜的生产需要,可替代进口料。  相似文献   

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