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相似文献
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1.
陈冰  朱友水 《非织造布》2006,14(3):15-17
研究了应用氲气等离子体表面改性技术对电池隔膜用丙纶非织造布进行处理的技术,并对处理时所涉及的工作参数(放电功率、放电时间、反应压力等)对电池隔膜用丙纶非织造布的力学性能的影响进行了探讨。结果表明,通过氲气等离子体表面活化处理,虽然会对电池隔膜用丙纶非织造布的力学性能造成影响,但是不会影响电池隔膜用丙纶非织造布的使用。  相似文献   

2.
电池隔膜用聚丙烯非织造布改性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了应用于电池隔膜的聚丙烯纤维以及聚丙烯非织造布的特性,电池隔膜对聚丙烯非织造布的物理化学性能要求。重点介绍了对聚丙烯非织造布进行改性的一些常用方法以及这些方法的优缺点。  相似文献   

3.
非织造布电池隔膜概述   总被引:11,自引:2,他引:9  
张春林 《非织造布》1999,13(2):26-28
概述了国内外非织造布电池隔膜的种类,制造方法及技术参数等,介绍了用不同纤维制成的非织造电池隔膜所具有的性能和特点,并预计我国在该领域具有良好的发展前景。  相似文献   

4.
日本Sumitomo电气工业公司开发出一种基于细微铁质纤维的非织造布。该公司在EP 1 0 5 2 3 2 1中称这种非织造布是用直径在 3 0 μm以下的纤维制成的。这种织物不会生锈 ,在受到弯折时不至于损坏 ,而且还能长久地保持其硬焊性能。这种铁纤维非织造布是设计成用于次级电流电池、催化剂载体和气体或聚合物等各种过滤器中的。这些织物还能用于燃油气化中和用作汽车排气元件。使用细微纤维的目的在于减小非织造布的孔隙 ,从而增高其表面活性。这些纤维的含氧量不能低于 0 0 2 %,但也不能超过 0 8%。较早期的这种材料在室内温度下其…  相似文献   

5.
电池隔膜用丙纶非织造布等离子体改性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了采用等离子体表面改性技术对电池隔膜用丙纶非织造织物进行处理的技术 ,并对处理时所涉及的工作参数 (放电功率、放电时间、反应压力等 )进行了探讨。结果表明 ,通过等离子体表面活化后提高了丙纶非织造布的吸碱速度和吸碱率 ,从而提升了电池隔膜的性能。  相似文献   

6.
提高熔喷非织造布电池隔膜亲水性的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对过氧化苯甲酰(BPO)引发丙烯酸与聚丙烯熔喷非织造布的接枝共聚反应的研究,指出选择适宜的反应条件可以提高聚丙烯熔喷非织造布电池隔膜的亲水性能。  相似文献   

7.
采用扫描电子显微镜(SEM)、示差扫描热分析(DSC)、红外光谱(IR)、能谱(EDS)、原子发射光谱(AES)及X-射线荧光能谱(XPS)等手段对一种未知结构市售电池隔膜的化学结构和形态结构以及掺杂物等做了分析。结果表明,该电池隔膜是由直径10~20μm及更细的纤维素短纤维无规堆砌的非织造布构成,其厚度约70~80μm,构成非织造布的纤维间形成诸多呈不规则形状的孔洞,在隔膜厚度方向也存在很多孔洞;纤维表面还涂覆有10%以上钙金属的氯化物及硫化物粉体。  相似文献   

8.
碱性电池的发展趋势是在不断的小型化,因此用于该类电池的隔膜材料就必须在体积和厚度上进行降低而又不能损害其应有的性能.日本宝翎公司最近取得了一项涉及用于该用途的非织造布,据称该布具有优异的电解溶液控制能力、较高的拉伸强度和撕裂强度以及抗弯曲性能,而这些性能有利于电池的有效生产和防止因电池隔膜失灵而引发的电极短路.  相似文献   

9.
经过改进的新型电池隔膜   总被引:3,自引:0,他引:3  
碱性电池的发展趋势是在不断的小型化 ,因此用于该类电池的隔膜材料就必须在体积和厚度上进行降低而又不能损害其应有的性能。日本宝翎公司最近取得了一项涉及用于该用途的非织造布 ,据称该布具有优异的电解溶液控制能力、较高的拉伸强度和撕裂强度以及抗弯曲性能 ,而这些性能有利于电池的有效生产和防止因电池隔膜失灵而引发的电极短路。该专利描述的这种隔膜的基本特征是 ,它的结构中至少含有一层混合体 ,混合体是由短纤维和长纤维纤网缠结而成 ,而且一层或多层这种混合纤网的厚度应占整体非织造布厚度的 1 / 3以上。混纤层的制成是将短纤…  相似文献   

10.
测试了4种维纶湿法非织造布的性能,通过对比4种湿法非织造布的测试结果,分析了不同试样的硬挺度、过滤性能、吸油性等。试验结果表明:非织造布材料的硬挺度、过滤性能、吸油性等均与面密度和厚度有一定关系,维纶湿法非织造布材料具有独特的过滤性能,在过滤、电池隔膜等方面有广阔的应用前景。  相似文献   

11.
代丽君 《非织造布》2006,14(6):22-25
介绍了电池隔膜用EVOH非织造布的制备及其性能,通过对电阻、吸碱性、尺寸稳定性、浸润性等性能的研究。确定了非织造布的掺杂和交联对其性能的影响。  相似文献   

12.
为了探究熔喷非织造布制备锂离子电池隔膜的可行性,观察其形貌,测试其热收缩性能、拉伸性能、孔隙率、吸液率及电化学性能。结果表明:熔喷工艺隔膜与干法工艺隔膜、湿法工艺隔膜具有相近的孔隙率,都在40%左右,但熔喷工艺隔膜的吸液率为292.53%,远高于干法工艺隔膜的134.47%和湿法工艺隔膜的128.22%;且熔喷工艺隔膜在150℃条件下,几片无收缩。熔喷工艺隔膜的内阻及电化学性能低于干法工艺隔膜,高于湿法工艺隔膜。说明熔喷非织造布制备锂离子电池隔膜,满足锂离子电池隔膜材料的需要,具有一定的可行性。  相似文献   

13.
电池隔膜是将电池正、负极分隔开以防止两极直接接触而短路的无机或有机膜。文章详细阐述了镍氢电池隔膜的作用、性能要求及国内外生产情况,重点分析了镍氢电池用非织造布隔膜生产中纤维原料的选择、生产工艺、隔膜的性能指标及所要解决的关键问题。  相似文献   

14.
据USP 60 1 0 971介绍 ,美国Kimberly ClarkWorldwide公司研制开发了一套生产氧化聚乙烯(PEO)纤维产品的技术 ,能用于制造一次性非织造布等产品 ,废弃后很容易被细菌微生物分解成肥料。其主要成分是可被生物降解的氧化聚乙烯 ,用于加工成纤维、膜或挤压成非织造布等产品 ,是非常有利于生态环保的绿色产品。但由于许多因素使其加工和应用很难 ,如氧化聚乙烯树脂呈典型粉末状 ,其分子量小 ,熔融温度很低 ,而且一般PEO聚合物是水溶性的 ,不适合生产常与水、尿或血液接触的产品。他们研发的这项技术是以PEO聚…  相似文献   

15.
锂离子电池隔膜研究进展   总被引:5,自引:5,他引:0       下载免费PDF全文
隔膜位于锂离子电池的正极和负极之间,是电池的重要组成部分之一,对电池的安全性起着至关重要的作用.本文介绍了聚烯烃基、非织造布和纤维素纸基锂离子电池隔膜及其复合隔膜的研究进展,分析了各类隔膜材料的优缺点及其对电池电化学性能的影响,并对锂离子电池隔膜的发展趋势进行了展望.  相似文献   

16.
电池有一次电池和二次电池。一次电池是电能用完后电池的功能就消失,例如锰干电池及钙锰干电池、氧化银电池等。二次电池是放电后外部充电,电池内再起化学作用而蓄有电能,可再次使用。二次电池亦称充电式电池(蓄电池),可反复放电和充电,有铅蓄电池和碱二次电池、锂离子电池等。用非织造布作隔层的电池有镍镉电池、镍氢电池(碱二次电池)。锂离子电池为抑制锂金属形成枝晶,使用高电阻的有机电解液,故隔层不用非织造布而用性能好且安全的微孔膜。最近随着电子器件的发展,电池向高性能方向发展,根据器件及其用途分别使用各种电池。电池的用途从…  相似文献   

17.
检修孔遮布     
美国新泽西州的KG纤维有限公司在USP 61 433984中揭示了一种用于修理检修孔时保护环境的遮布。据该公司称 ,这种遮布能保护维修工人不受被油类和多氯化联二苯 (PCB)之类有害物质污染的水的伤害。这种遮布是用纤维素纤维和合成纤维组合于一体的毛网制成的。它还能同起屏障作用的聚乙烯膜结合在一起。这种非织造布中有70 %~ 80 %的再生棉纤和 2 0 %~ 30 %的合纤。发明者还提出再生的斜纹粗棉布纤维也是适用的纤维原料。原料先被开松再用气流法制成纤网。随后 ,该纤网被交叉铺叠再经针刺成为非织造布纤网。使用聚醋酸乙烯酯 (PVA…  相似文献   

18.
电动汽车以及个人电子用品应用不断发展,(蓄)电池用非织造隔膜材料市场也随之蒸蒸日上。一些主要企业近年来在这方面进行投资,如奥斯龙(Ahlstrom)和杜邦(DuPont)都扩大微孔膜材生产,并认为电动力汽车市场会获得不错的进展。  相似文献   

19.
用针刺机械连接的非织造布,现时在地毯、覆墙布和工业用毡(如过滤、造纸等)等方面的应用已十分广泛。近10多年来,市场上出现了用于医疗卫生等方面的质轻而柔软的非织造布产品。这些用射流喷网法生产的产品,主要由美国杜邦公司生产,其牌号为Sontara。 射流喷网连接的非织造布,其纤网是用普通成网法(干法)或湿法做成的,但其连接加固则是应用高压水流的机械能量原理获得的。目前世界上已有多家机械制造厂在生产这种成套设备。下面介绍主要的两种:  相似文献   

20.
在 2 0 0 0年 5月 2 2日~ 2 4日美国长滩会议中心举行的高级材料与加工工程科学会议上(SAMPE 2 0 0 0 )美国马萨诸塞州Easthampton国家非织造布基地介绍了他们研发的四种工程用新型高性能非织造布产品———ProTechton、Atvantage、Aer  相似文献   

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