加工定制是 | 品牌巴特米 |
型号4000mmBY-8um | 辊数四辊 |
辊筒工作直径450mm | 工作长度6000mm |
辊筒线速度50m/min | 最大辊距60mm |
电动机功率350KW | 外形尺寸145x12x8M m |
重量80000kg | 规格4000 |
锂电池隔膜设备厂家,
有机隔膜材料 三醋酸纤维素皂化膜(简称水化膜)由纤维素与醋酸充分作用使纤维素分子中每个葡萄糖基上的三个烃基完全乙酰化而制成三醋酸纤维素酯,然后经过皂化处理而得到水化膜。该膜电阻低,阻挡胶体银迁移能力强,亲水性及膨胀性好。然而其抗氧化性能差,在碱液中易降解,从而影响其使用寿命。 接枝膜由接枝的高分子化合物制成。以聚乙烯-丙烯酸(pe-aa)接枝膜为例,它以聚乙烯为基体,通过原子辐射引发,将丙烯酸接枝上去,形成接枝隔膜,再经化学处理即可使用。该膜化学稳定性高,机械强度好,电阻小,使用寿命长,但阻银迁移能力差。 离子交换膜由离子交换树脂制成,是一种具有离子选择性透过功能的隔膜。其具有良好的化学稳定性,因其具有交换离子的能力,可防止金属离子的迁移。 以尼龙为基的隔膜主要以尼龙布、绸、毡的形式应用。其耐碱作用强、吸液能力强,很适合在碱性电池中使用。但其存在易氧化和高温易降解的缺点。 聚丙烯毡隔膜性能优于尼龙毡,有高度的化学稳定性及良好的强度,需经化学处理以提高其吸液能力。 维尼龙毡有四种编制方法:毡、布、无纺布及绸,其亲水性强,高、低温性能好。其中维尼龙无纺布膜在碱性蓄电池中使用性能良好,在高温循环后,自放电仍然较小。 无机隔膜材料 无机隔膜有钛酸钾、烧结陶瓷及石棉等几种,这类隔膜耐氧化能力及耐碱腐蚀均很强,其性能不受温度的影响,使用寿命长。 各类碱性电池用隔膜 不同的碱性电池,针对其不同的应用,有各自***优化的隔膜。此外,隔膜材料的性能要受使用温度的影响,因而要求其具有一定的耐温性(包括耐高温或耐寒)。
碱性蓄电池隔膜的研究进展及应用 20世纪60年代,美国rai公司以苯为溶剂、丙烯酸或甲基丙烯酸为接枝单体,用辐射接枝法研制聚乙烯-丙烯酸(甲基丙烯酸)碱性蓄电池隔膜获得成功,1975年投入大规模生产。20世纪80年代初rai公司改用水溶液体系,并于1982年3月申请专利。 日本自20世纪70年代末开始辐射接枝制备电池隔膜的研究,但是直到1983年才有辐射接枝碱性蓄电池隔膜产品问世。 1977年,中国科学院上海应用物理研究所采用聚乙烯-丙烯酸水溶液体系,共辐射接枝制备成功聚乙烯-丙烯酸接枝膜。在国内电池生产企业的配合下,该产品被成功地应用于扣式电池中。 从上世纪90年代起,国内先后有天津造纸研究所、浙江普瑞科技公司等单位着手研究生产碱锰电池隔膜纸。经过10多年的研究攻关,国内相关碱锰电池隔膜纸开发部门已取得了技术方面的突破和成绩,尤其是隔膜纸的物理检测指标和吸碱、保碱、耐碱指标,已基本达到进口纸样水平;制管性能及电化学性能接近进口纸样水平。
电池隔膜合溶液,一步法辐射接枝制备成功含有羧基和磺酸基团的离子交换膜。中国科学院上海应用物理研究所在此基础上,系统研究了一步法辐射接枝制备磺酸型离子交换膜的各种实验条件,并将研究结果用于新型动力型电池隔膜的研制目前用这种技术制备的电池隔膜已经批量生产,并衍生出多种型号的产品。同时以聚全氟乙丙烯为基材,开展了一系列的辐射接枝研究,并成功制备了一种磺酸型的离子交换膜。采用高压聚乙烯薄膜经γ射线辐照,然后在70℃的30%甲基丙烯酸的溶液中反应制备出聚乙烯-maa接枝膜,其机械强度、电阻率、在碱液中的膨胀度以及吸碱液率等性能满足高容量碱性蓄电池对隔膜的要求。 一种氧化锆纤维布作为隔膜应用于大容量镍氢电池,并对其制备工艺,原料纤维、浸渍工艺参数、热处理工艺等作了研究。结果表明,氧化锆纤维布电性能及吸碱速率和吸碱量优于美国产品,但强度低于美国产品。 对一种采用超细金属氧化物与纤维素共同混合制备的复合隔膜进行了试验,测量了该隔膜的物理尺寸、拉伸强度、面积电阻、示差扫描量热法(dsc)曲线,并将其应用于实验电池中,对电池电性能做了初步测试。结果表明,这种隔膜基本满足电池的使用要求,综合性能不低于水化纤维素隔膜。
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