电池隔离膜退火工艺两极之间为什么要有隔离板

isolating membrane
钻井业专业词汇英语翻译各类常用英语词汇(4) ... 隔离冲洗液spacer/flushing fluid 隔离膜isolating membrane 各向异性anisotropy ...
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运用了诸如SBS智慧电池系统的技术,镍氢电池在充电前应该完全放电,隔离膜(Separator): 置于正负极板中;电位较正极高,笔记本光驱不读盘。在已经充满电量后…
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Release Film
欧莱雅提拉紧致眼霜和复合材料名词大全(9) ... 预浸料树胶含量resin content of prepreg 隔离膜release film 工装质料[复]tooling materials ...
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separation film
隔离膜 ( separation film ): 隔离膜 是放置于两极之间,作为隔离电极的装置,藉以避免两极上的活性物质直接接触而造成电池内部的短路。
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barrier materials
Plastic separating film
isolation mask
Diagram isolation pump
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isolating membrane
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隔离膜水基钻井液技术是油气井工作液的一项新型技术。
The isolation membrane water-based drilling fluid is a novel technology of working fluid in oil and gas wells.
分析了以氧离子导体作隔离膜时从氧化物熔渣中直接提取金属的电化学还原原理。
The electrochemical reduction principle of direct extraction of metal from molten oxide slags using oxygen ionic conductor as separate membrane was analysed.
超级电容器主要由极化电极、集电极、电解质、隔离膜、引线和封装材料几部分组成,各部分的组成、结构均对其性能有重要的影响。
It consists of polarized electrode, collector, electrolyte, separator, lead and packing material, and its performances are affected by the composition and structure of each component greatly.
置于正负极板中,为一微孔性及 多孔性之薄膜,材质以PP、PE为主,主要在隔离正负极板,防止电路,可使离子通过,并具保持电解液的功能。 隔离膜国内发展现状: 锂电池隔膜成本占电池成本的1/3左右。隔膜是保证锂离子电池安全稳定工作的核心材料,目前国内厂商基本完全依赖从日本、美国、韩国等国进口,隔膜这一高技术附加值与高利润附加值材料的国产花进程将是降低锂电池成本的主要突破领域,主要难点在于复合材料、厚度、强度、孔径等。 隔膜系锂电材料中技术壁垒最高的一种高附加值材料,毛利率通常达到40%以上,占了锂电池成本的20-30%。国内能生产隔膜的企业仅有星源科技、金辉高科两件技术相对成熟,其中金辉高科隶属于上市公司佛塑股份,大部分依赖进口,市场主要被日本旭化成工业、东燃化学及美国Celgard把持。隔膜具有典型的“高技术、高资本”特点,而且项目周期很长,投资风险较大,国内企业的投资热情并不高
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【前沿】锂电池技术难以突破 看全球科学家发明了哪些替代品?
全球各地的研究人员都在竞相研发更优秀更便宜的电池,因为其市场需求正在不断增加。由于新的联合国气候协议敦促各国改变对化石能源的依赖,更多通过电池驱动的电动汽车正在进入市场,还有更多的太阳能和风能发电设施需要电池来储存电力以备天气不好的日子所需。
  &悬浮滑板&是一种有趣的自平衡滑板车,却会在使用中起火。有些大学和航空公司因此禁止使用或携带它们。至于起火的元凶就是。这类电池应用广泛,尤其是消费类电子产品,还曾导致和运输机起火。由于锂离子电池存在过热的风险,美国政府已经大量召回了这类电池。  现在,斯坦福大学的研究人员或许有了解决方案。他们在最近一期的《自然》杂志上发表研究成果,一种会在过热前自动关闭并在温度下降后迅速重启的锂离子电池。合著的著名华裔化学家鲍哲楠指出,这种电池大规模生产的可能性非常之高,它大部分材料都是便宜的塑料和镍,并且电池重启后不会降低效率。  与此同时,全球各地的研究人员都在竞相研发更优秀更便宜的电池,因为其市场需求正在不断增加。由于新的联合国气候协议敦促各国改变对化石能源的依赖,更多通过电池驱动的电动汽车正在进入市场,还有更多的太阳能和风能发电设施需要电池来储存电力以备天气不好的日子所需。  所以,全球科学家们研制出了性能各异的电池。比如最近,一个来自劳伦斯伯克利国家实验室的团队称,他们正在研究用新的方法来制造电池阴极以提升性能,阴极是电池的关键组成部分。由于存在起火隐患,有些研究旨在降低电池起火的风险。去年,一个哈佛大学团队首次发明了一种不易燃的流体电池,这种电池能在外部储液罐中储存电网级别的电能。而麻省理工学院的研究人员发表论文称,用固体替代液体来作为电解液,以提高锂离子电池的安全性。  有些研究者则在考虑将阻燃剂添加进电解液中,携带带电粒子的电解液位于电池两极之间。去年,斯坦福工程师崔屹制造出一种&智能&电池,能在变得太热之前预警。而本次研究的另一合著者崔屹则表示:&可是很遗憾,这些技术都是不可逆的,因此电池在过热后会失效。&  为了解决这个重大问题,他和同事将目光转向纳米技术。鲍哲楠最近发明了一种用于监测人体体温的可穿戴式传感器,这让崔屹大受启发。将传感器嵌入镍微粒材料,形成表面突出的金属微粒。  传统锂离子电池的危险性  高效能锂离子电池是消费电子产品、电动汽车和电网能源储备上最需要的。然而,锂离子电池的能量密度、电力密度和周期数在过去20年中都得到了巨大的提升,电池安全却依然存在着重要的隐患。而当电池遭遇极端状况,电池的高比能量密度能够提升其积极反应能力。  传统的锂离子电池(LIBS)是由易燃的有机电解质和电极材料(通常为金属氧化物)所组成,它们可以在熔点130℃-160℃下由多孔聚烯烃分离器分开。这样的电池需要在高电压下工作,超越了热力学稳定性。而大量的热力聚集会导致短路或过度充电,电池隔板被融化,造成电池两级和电解质的放热反应,进而形成毁灭性的&热失控&。
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*验 证 码:手机电池为什么会爆炸?技术极限 厂商强推
据外媒报道,最近Note 7庞大的召回计划再次让手机电池爆炸成为人们关注的焦点,那么其背后有什么原因和科学道理吗?如果手机电池爆炸,责任往往要厂家来背,因为它们没能在生产过程中稳定电池的化学性质。同时,专家认为电池爆炸也可能是厂商将电池技术推向极限的结果 。随着屏幕的变大、处理器的变块,智能设备对电池的要求越来越高,而大容量和高速快充这两个元素让电池的压力越来越大。
美国康奈尔大学的材料科学家林登认为,从理论上来讲,我们已经释放了电池90%的潜力,即续航时间已经达到极限值的近90%。因此,各大厂商现在的努力都是在榨取电池的极限潜能。“为了让自家产品获得更好的续航,各家厂商简直就是在搞军备竞赛,”林登说道。“这种趋势正在造成另一种结果,各家厂商的电池普遍都会过度充电,因此发生事故的几率正在不断上升。”
原因1:阴阳两极亲密接触
三星Note 7电池爆炸是因为在部分手机上,原本不能互相接触的电池阴阳两极触碰到一起。不过,这只是引起爆炸的原因之一,锂离子电池爆炸也有其他常见的原因,而这主要是因为我们对手机性能要求越来越高。
要解释电池爆炸的相关科学原理,我们首先要了解电池的工作原理。电池上都有两个电极,其中一个电极含正电离子,被称为阴极。阴极里充满锂元素,它是“燃料”存储的地方。另一个相对的电极含负电离子,被称为阳极。
在充电过程中,锂离子会从阴极移动到阳极。而电池在使用过程中(放电),锂离子的运动方向则正相反。阴阳两级之间会存在一种名为电解质的化学物质,它能够帮助电离子移动,传导电流。虽然锂离子的运动的电池的主要做功方式,但它们不能“抄近路”,即正负两极不能接触。而为了防止这种情况发生,电池制造商一般会在阴阳两极之间放上隔板。
而Note 7的爆炸元凶正是这个隔板,隔板出现了缺陷,正负两极发生亲密接触,电能直接流向中间的电解质而非两侧的电极,随后就是“嘭”的一声——电池爆炸了。
电解质本身其实并不稳定,因此电离子移动中也会受干扰变得不稳定。当有大量热量产生(无论是内部还是外部),电解质就有可能与其他物质发生化学反应,产生气体并释放更多热量。如果这一过程没能得到有效控制,就会产生“热失控”现象,随后等待电池的就是爆炸或起火。
原因2:过度充电和充电过快
这也是厂商在设备中加入过热关机机制的原因。不过这只是引起爆炸的一种原因,有时电池过度充电或充电过快也会引发危险。
过度充电就像在桶中灌入过多的水。对水桶来说,水多了就多了,满了流出去就是,但电池可不行。过度充电时,会有过多的锂元素进入阳极。当然,普通人也不必担心,从理论上来说,你放在床头充了一夜的手机并不会有什么问题,因为厂商的设计会自动防止电池产生过充。真正导致电池出问题的原因是制造商在生产过程中的疏忽,它们的电池电路出了问题,无法阻止过度充电。
普林斯顿大学材料专家斯坦加特表示,电池就像一个橡皮筋,充电时,就好像你在拉伸橡皮筋,而使用电池时,就好像在释放它。如果你将橡皮筋拉得太紧,它就会直接断掉。
此外,充电过快也是造成爆炸的另一个原因。在短时间内向电池充入太多的电能必然会为电池带来巨大压力,如果电池发生短路,就会引起危险。
如果把电池比喻为两个盛放鸡蛋的板条箱,那么充电时锂离子需要在这两个鸡蛋板条箱之间穿梭,以便稳妥地堆积在里面。如果缓慢充电,锂离子有足够的时间在板条箱里找到自己的位置。但是,如果充电过快,或者充电过度,锂离子就会手忙脚乱,最终在板条箱外面堆积起来。如果每次都发生此类现象,锂离子在箱外的堆积会越来越严重并最终导致电池短路。
原因3:高电压
引起电池事故的另一个常见原因是高电压,利用这种手法,厂商能让电池存储更多电能。电压和电流就像瀑布和水流,瀑布越高,下面的流水就越多。同理,电压越高,电池里存储的电能就越多。所以,制造商试图通过在电池中加入像镍等元素使电压升高。不过,电压越高,电解质越容易产生化学反应,继而导致起火或爆炸。
新型电解质正在研发中
眼下,许多科学家正试图开发一种全新的不容易起火的电解质,科学家们为其定名“离子液体”。与一般电解质相比,“离子液体”需要更多的热量才会形成可燃气体,这种新型电解质要安全得多,但坏处是它有可能会缩短电池续航时间。
过去几十年中,电池技术一直在不断进化,但它始终赶不上人们的需求,不过厂商们必须铭记一个信条,那就是以安全为代价来满足用户需求终将砸了自己的脚,这恐怕也是为何苹果在iPhone的电池上过于保守的真正原因所在吧(iPhone 7电池1960mAh、7 Plus是2900mAh)。
责编:黎晓珊
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今日搜狐热点锂电池由于其安全可靠的性能.体积小.质量轻.高效能及可逆等卓越品质被广泛应用于移动电话.笔记本电脑.数码相机等便携式电子器材中.下图为锂电池工作原理图.阴极材料由LiMO2构成.阳极材料由石墨构成.阴.阳两极之间用半透膜隔开.充电时锂离子由阴极向阳极迁移.放电时则相反.电池可表示为:(-)Cn/LiClO4/LiMO2(+)⑴写出锂电池充放电时的可逆电极反应 题目和参考答案——精英家教网——
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锂电池由于其安全可靠的性能,体积小、质量轻、高效能及可逆等卓越品质被广泛应用于移动电话、笔记本电脑、数码相机等便携式电子器材中。下图为锂电池工作原理图,阴极材料由LiMO2(M=Co,Ni,V,Mn)构成,阳极材料由石墨构成,阴、阳两极之间用半透膜隔开,充电时锂离子由阴极向阳极迁移,放电时则相反,电池可表示为:(-)Cn/LiClO4/LiMO2(+)⑴写出锂电池充放电时的可逆电极反应。⑵根据上图所示的LiMO2的尖晶石结构,写出氧的堆积方式,并指出Li和M占据何种空隙,画出以氧为顶点的一个晶胞。⑶锂离子在阳极与石墨形成固体混合物,试推测并画出锂离子嵌入石墨的可能结构。⑷早期的阳极材料用的是锂金属,试指出锂金属作阳极材料的不足,并说明还可以用什么物质替代石墨作阳极材料?
⑴ Cathode:& LiMO2=Li1-xMO2+xLi++xeAnode:&& nC+xLi++xe=LixCn正反应为充电、逆反应为放电反应。(4分)⑵ O:立方面心密堆积;Li和M占据八面体空隙;(1分)以氧为顶点的一个晶胞表示如下:(2分)⑶(3分)⑷锂活泼,易与电解质反应,形成锂的枝状晶体,导致电池被侵蚀或爆炸。(1分)还可用低熔点的金属如Si,Bi,Pb,Sn,Cd等与锂掺杂形成金属合金,或用电解质如液体电解质LiPF6,LiBF6,LiAsF6及LiOSO2CF3(有机溶剂不能含水),以及固体电解质等。(1分)⑴该锂电池的充、放电过程是Li离子的嵌入与脱嵌的过程(因为充电时Li+由阴极向阳极迁移,放电时相反),电池内部载荷离子为Li+。因此充电时,阳极: xLi++Cn+xe-→LixCn阴极:LiMO2-xe-→Li1-xMO2+xLi+放电时反应反方向进行。⑵根据题意——LiMO2为尖晶石结构,该结构中,O2-呈面心立方密堆积,Li+和M交替地填满所有的八面体空隙。从图上可知,该种画法中M3+、Li+的原子分数坐标为:(0,0,0),(1/2,1/2,0),(1/2,0,1/2),(0,1/2,1/2)——即交替地分布于顶点和面心;而O2-的原子分数坐标为(1/2,0,0),(0,1/2,0),(0,0,1/2),(1/2,1/2,1/2),即棱心和体心的位置。因此坐标发生移,将O2-平移到晶胞顶点的位置后,M3+、Li+交替位于晶胞的棱心和体心的位置。如下图所示:⑶Li+嵌入石墨的层状结构之间,碳原子与锂离子之间发生一定的静电作用,石墨体积稍微变大。最大程度地嵌入时,锂离子呈简单六方晶体,晶胞结构示意图如下:⑷锂是活泼金属,因此易与电解质反应,形成锂的枝状晶体,导致电池被侵蚀或爆炸。能够代替石墨的材料至少要满足这几个条件:一是不能锂发生化学反应,二最好是层状结构,以便嵌入Li+,三是能导电。所以还可用低熔点的金属如Si,Bi,Pb,Sn,Cd等与锂掺杂形成金属合金,或用电解质如液体电解质LiPF6,LiBF6,LiAsF6及LiOSO2CF3(有机溶剂不能含水),以及固体电解质等。
练习册系列答案
科目:高中化学
来源:不详
题型:计算题
下图是超导化合物----钙钛矿晶体中最小重复单元(晶胞)的结构。请回答:(1)该化合物的化学式为&&&&&&&&&。(2)在该化合物晶体中,与某个钛离子距离最近且相等的其他钛离子共有&&&&&&个。(3)设该化合物的式量为M,密度为ag/cm3,阿伏加德罗常数为NA,则晶体中钙离子与钛离子之间的最短距离为&&&&&&&&。
科目:高中化学
来源:不详
题型:单选题
下列不属于金属晶体共性的是(  )A.易导电B.易导热C.有延展性D.高熔点
科目:高中化学
来源:不详
题型:单选题
下列有关金属晶体的说法中不正确的是(&&& )A.金属晶体是一种“巨分子”B.“电子气”为所有原子所共有C.简单立方堆积的空间利用率最低D.钾型堆积的空间利用率最高
科目:高中化学
来源:不详
题型:单选题
共价键、离子键和范德华力都是粒子之间的不同作用力,下列物质同时含有上述两种作用力的组合是(  )?①Na2O2 ②SiO2 ③石墨 ④金刚石 ⑤NaCl ⑥白磷?A.①②④B.①③⑥C.②④⑥D.③④⑤?
科目:高中化学
来源:不详
题型:计算题
化学世界里有许多“另类”的物质。如亚铁盐在空气中通常不稳定,易被氧化,如FeSO4·7H2O。而(NH4) 2Fe(SO4)2·6H2O晶体比FeSO4·7H2O晶体等其它亚铁盐稳定许多,可在分析化学中做基准试剂。常温下FeSO4·7H2O在空气中容易失去结晶水成为FeSO4,而(NH4) 2Fe(SO4)2.·6H2O失去结晶水困难许多。FeSO4·7H2O的晶胞参数为a=1.407nm,b=0.6503nm,c=1.104nm,α=γ=90.00°,β=105.57°密度为1.898g/cm3,无水FeSO4晶体中最近的Fe—O距离为0.212nm,S—O距离为0.151nm,Fe—S距离为0.475nm,Fe—Fe距离为0.769nm,(NH4) 2Fe(SO4)2·6H2O的晶胞参数为a=0.932nm,b=1.265nm,c=0.624nm,α=γ=90.00°,β=106.80°,密度为1.864g/cm3,最近的Fe—O距离0.209nm,S—O距离为0.149nm,Fe—Fe距离为0.486nm,NH4+—Fe距离为0.483nm,N—S距离为0.361nm⑴ 计算一个FeSO4·7H2O晶胞和一个(NH4) 2Fe(SO4)2·6H2O晶胞分别所含原子个数⑵ 晶体自身的结构如空隙大小直接影响化学反应进行的趋势,试通过计算说明FeSO4·7H2O比(NH4) 2Fe(SO4)2.·6H2O更易被氧化已知:O的共价半径为0.66nm,在晶体中+2价的Fe半径为0.061nm,—2价的O半径为0.121nm,+6价的S半径为0.029nm,—3价的N半径为0.148nm⑶ FeSO4·7H2O在潮湿的空气中被氧化的产物为Fe(OH)SO4·3H2O,写出反应的化学方程式_____________________________________________________________⑷ 在水溶液中(NH4) 2Fe(SO4)2·6H2O与FeSO4·7H2O稳定性相当,请分析其原因
科目:高中化学
来源:不详
题型:计算题
由烷基镁热分解制得镁的氢化物。实验测定,该氢化物中氢的质量分数为7.6%,氢的密度为0.101 g cm?3,镁和氢的核间距为194.8 pm。已知氢原子的共价半径为37pm,Mg2+ 的离子半径为72 pm。⑴ 写出该氢化物中氢的存在形式,并简述理由。&&&&&&&&&&&&&&&&&⑵ 将上述氢化物与金属镍在一定条件下用球磨机研磨,可制得化学式为Mg2NiH4的化合物。X-射线衍射分析表明,该化合物的立方晶胞的面心和顶点均被镍原子占据,所有镁原子的配位数都相等。推断镁原子在Mg2NiH4晶胞中的位置(写出推理过程)。&&&&&&⑶ 实验测定,上述Mg2NiH4晶体的晶胞参数为646.5 pm,计算该晶体中镁和镍的核间距。已知镁和镍的原子半径分别为159.9 pm和124.6 pm。&&&&&&&&&&&&&⑷ 若以材料中氢的密度与液态氢密度之比定义储氢材料的储氢能力,计算Mg2NiH4的储氢能力(假定氢可全部放出;液氢的密度为0.0708 g·cm-3)。
科目:高中化学
来源:不详
题型:单选题
碳化硅是一种类似金刚石的晶体,其中碳原子和硅原子的位置是交替的,在下列三种晶体:①金刚石,②晶体硅,③碳化硅中,它们的熔点从高到低的顺序是A.①③②B.②③①C.③①②D.②①③
科目:高中化学
来源:不详
题型:填空题
参考下表中物质的熔点,回答有关问题:物质NaFNaClNaBrNaINaClKClRbClCsCl熔点/℃995801755651801776715646物质SiF4SiCl4SiBr4SiI4SiCl4GeCl4SnCl4PbCl4熔点/℃-90.4-70.45.2120-70.4-49.5-36.2-15&&& (1)钠的卤化物、碱金属的氯化物的熔点与卤离子、碱金属离子的________有关,随着________的增大,熔点依次降低。 (2)硅的卤化物的熔点及硅、锗、锡、铅的氯化物的熔点与__________有关,随着_________增大,_________增大,故熔沸点依次升高。 (3)钠的卤化物的熔点比相应的硅的卤化物的熔点高得多,这与________有关,因为_______,故前者的熔点远高于后者。
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