锂离子电池全方位生命周期关键材料- 隔膜孔隙率测试方法
2023年12月27日 · 本标准规定了锂离子电池全方位生命周期隔膜孔隙率测试方法,采用真密度法(气体置换法)测试隔膜的 孔隙率。 本标准适用于锂离子电池全方位生命周期用隔膜。
2023年12月27日 · 本标准规定了锂离子电池全方位生命周期隔膜孔隙率测试方法,采用真密度法(气体置换法)测试隔膜的 孔隙率。 本标准适用于锂离子电池全方位生命周期用隔膜。
2023年12月27日 · 本标准规定了锂离子电池全方位生命周期隔膜孔隙率测试方法,采用真密度法(气体置换法)测试隔膜的 孔隙率。 本标准适用于锂离子电池全方位生命周期用隔膜。
2018年8月16日 · 锂离子电池隔膜的材料主要为多孔性聚烯烃,其制备方法主要有湿法和干法两种,湿法也称之为相分离法或热致相分离( TIPS) ; 干法,即拉伸致孔法, 又叫熔融拉伸(MSCS)。两者目的均在于提高隔膜的孔隙率和强度等性能。隔膜的分类及工艺,特性见下简表。
2024年12月9日 · 目前,隔膜孔隙率的测试方法主要有吸液法、计算法和仪器测试法。 吸液法由于简单易行,适合在实验室中测量,但测试结果和隔膜在液体中的浸润性有关系,因此在测试时尽可能选取容易和隔膜相润湿的溶剂,一般选用无水乙醇、十六烷、正丁醇等。 以无水乙醇进行测试时要先称量干膜质量μ0,将隔膜彻底面浸泡在无水乙醇中一定时间,然后快速将隔膜取出,用滤纸
2023年11月28日 · 电池隔膜 隔膜是锂离子电池的重要组成部分,是用于隔开正负极极片的微孔膜,是具有纳米级微孔结构的高分子功能材料。 其主要功能是防止两极接触而发生短路同时使电解质离子通过。
2019年5月20日 · 孔隙率(P)指材料内部孔隙体积占其总体积的百分率。 表达式 P=[(M-m)/M )×100 % 计算式 M=P0'' × V,m是单位体积隔膜的质量,kg/ m3 。 P0''--- 材料的 堆积密度,kg/ m3 。
2016年12月22日 · 材料的密实度+孔隙率=1。 材料的孔隙率的大小直接反映了材料的致密程度。 孔隙率(P)指材料内部孔隙体积占其总体积的百分率。 计算式 M=P0'' × V,m是单位体积隔膜的质量,kg/ m³ 。 P0''--- 材料的堆积密度,kg/ m³ 。 V --- 体积,m³ 。 通孔率要专业的设备来做分析才
2021年7月19日 · 锂电池的结构中,隔膜是关键的内层组件之一。 隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环以及安全方位性能等特性。 性能优秀的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。
2023年9月6日 · 锂电池P2D模型中,多孔电极活性物质相、电解液相体积分数是模型输入参数,直接决定电池容量,锂离子和电子有效传导特性(点击阅读 锂电池P2D模型基础:几何尺寸)。
2014年2月26日 · 目前孔隙率的测试方法主要有吸液法、计算法和测试法。 吸液法是将隔膜浸入已知密度的溶剂中,通过测量隔膜浸润前后的质量差计算出隔膜被液体占据的空隙体积作为隔膜的孔隙率,其计算公式如下: 选用的溶剂需与隔膜有较好的浸润性,通常采用十六烷
2019年6月10日 · 目前,隔膜孔隙率的测试方法主要有吸液法、计算法和仪器测试法。 吸液法由于简单易行,适合在实验室中测量,但测试结果和隔膜在液体中的浸润性有关系,因此在测试时尽可能选取容易和隔膜相润湿的溶剂,一般选用无水乙醇、十六烷、正丁醇等。 以无水乙醇进行测试时要先称量干膜质量μ0,将隔膜彻底面浸泡在无水乙醇中一定时间,然后快速将隔膜取出,用滤纸