Novaĵoj

Analizo de fajrorezistaĵoj kaj rekomendoj por tegaĵoj de bateriaj apartigiloj

Analizo de fajrorezistaĵoj kaj rekomendoj por tegaĵoj de bateriaj apartigiloj

La kliento produktas bateriapartigilojn, kaj la surfaco de la apartigilo povas esti kovrita per tavolo, tipe alumino-tero (Al₂O₃) kun malgranda kvanto da ligilo. Ili nun serĉas alternativajn flammalfruigilojn por anstataŭigi aluminon, kun la jenaj postuloj:

  • Efika flammalfruigo je 140 °C(ekz., malkomponiĝante por liberigi inertajn gasojn).
  • Elektrokemia stabilecokaj kongrueco kun bateriaj komponantoj.

Rekomenditaj Flammalrapidigiloj kaj Analizo

1. Fosforo-Nitrogenaj Sinergiaj Flammalrapidigiloj (ekz., Modifita Amonia Polifosfato (APP) + Melamino)

Mekanismo:

  • Acida fonto (APP) kaj gasa fonto (melamino) sinergiigas por liberigi NH₃ kaj N₂, diluante oksigenon kaj formante karbigan tavolon por bloki flamojn.
    Avantaĝoj:
  • Fosforo-nitrogena sinergio povas malaltigi la putriĝan temperaturon (alĝustigebla ĝis ~140 °C per nano-grandeco aŭ formuliĝo).
  • N₂ estas inerta gaso; la efiko de NH₃ sur elektroliton (LiPF₆) bezonas taksadon.
    Konsideroj:
  • Kontrolu APP-stabilecon en elektrolitoj (evitu hidrolizon en fosforacidon kaj NH₃). Silicia tegaĵo povas plibonigi stabilecon.
  • Elektrokemia kongruectestado (ekz., cikla voltametrio) estas necesa.

2. Nitrogen-bazitaj flammalfruigiloj (ekz., azo-komponaĵaj sistemoj)

Kandidato:Azodikarbonamido (ADCA) kun aktivigiloj (ekz., ZnO).
Mekanismo:

  • Malkomponiĝa temperaturo alĝustigebla ĝis 140–150 °C, liberigante N₂ kaj CO₂.
    Avantaĝoj:
  • N₂ estas ideala inerta gaso, sendanĝera por baterioj.
    Konsideroj:
  • Kontrolu kromproduktojn (ekz., CO, NH₃).
  • Mikroenkapsuligo povas precize agordi la putriĝtemperaturon.

3. Karbonato/Acido Termikaj Reakciaj Sistemoj (ekz., Mikrokapsuligita NaHCO₃ + Acida Fonto)

Mekanismo:

  • Mikrokapsuloj krevas je 140 °C, ekigante reakcion inter NaHCO₃ kaj organika acido (ekz., citrata acido) por liberigi CO₂.
    Avantaĝoj:
  • CO₂ estas inerta kaj sendanĝera; la reakcia temperaturo estas kontrolebla.
    Konsideroj:
  • Natriaj jonoj povas malhelpi la transporton de Li⁺; konsideru litiajn salojn (ekz., LiHCO₃) aŭ senmovigan Na⁺ en la tegaĵo.
  • Optimumigu enkapsuligon por ĉambratemperatura stabileco.

Aliaj Eblaj Elektoj

  • Metal-Organikaj Kadroj (MOF-oj):ekz., ZIF-8 putriĝas je altaj temperaturoj por liberigi gason; serĉu MOF-ojn kun egalaj putriĝaj temperaturoj.
  • Zirkonia Fosfato (ZrP):Formas baraĵtavolon post termika putriĝo, sed povas postuli nano-grandecon por malaltigi la putriĝan temperaturon.

Eksperimentaj Rekomendoj

  1. Termogravimetria Analizo (TGA):Determinu putriĝtemperaturon kaj gasliberigajn ecojn.
  2. Elektrokemia Testado:Taksu efikon sur jona konduktiveco, interfaca impedanco, kaj ciklada rendimento.
  3. Testado de Flammalfruo:ekz., vertikala brulotesto, termika ŝrumpiĝomezurado (je 140 °C).

Konkludo

Lamodifita fosforo-nitrogena sinergia flammalhelpaĵo (ekz., kovrita APP + melamino)estas rekomendata unue pro ĝia ekvilibra flammalfruigo kaj agordebla putriĝtemperaturo. Se NH₃ devas esti evitata,azokompundaĵaj sistemojmikrokapsuligitaj CO₂-liberigaj sistemojestas fareblaj alternativoj. Fazita eksperimenta validigo estas rekomendinda por certigi elektrokemian stabilecon kaj procezan fareblecon.

Let me know if you’d like any refinements! Contact by email: lucy@taifeng-fr.com


Afiŝtempo: 29-a de aprilo 2025