對于我們不熟悉的物質(zhì)總是存在相當(dāng)大的好奇心,這是人類的共性,當(dāng)然,也算是一種的好現(xiàn)象,正是由于這些好奇心,才有了牛頓的牛頓定律,才會有了諸多偉大的發(fā)明,我們才能夠有所收益,當(dāng)然了,對于PE隔板,也算是新型的能源材料,和人們的好奇心也是有相當(dāng)大的關(guān)聯(lián)性的。
人類的探知欲望,是絕對不能夠忽視的,正是由于這諸多的好學(xué)好問者,才會出現(xiàn)了越來越多的新型產(chǎn)品還有新型的能源材料,最為當(dāng)初的,我們的一切都是以蠟燭還有純?nèi)斯さ淖鳛榛A(chǔ)的,隨著發(fā)展,電這個東西也是出現(xiàn)在我們的生活當(dāng)中,發(fā)展到現(xiàn)在蠟燭已經(jīng)不復(fù)存在。
高溫和氧化的存在是造成PE隔板老化的必要因素。但由以上分析及試驗(yàn)可以看出,PE隔板在酸性環(huán)境中,隨著溫度的升高會加速自身的老化,但其他隔板均面臨同樣的問題,由2.1的對比可以看出,不同的材質(zhì),UHMWPE、PE、PVC、PP相比,UHMWPE的穩(wěn)定性是最強(qiáng)的,可以肯定的說在相同的條件下,PE隔板的抗氧化性能是最強(qiáng)的。
那么是什么原因造成PE隔板在電池中的老化呢,我們對反饋的PE隔板進(jìn)行了析研究。發(fā)現(xiàn)幾乎所有的PE隔板在使用后,與正板接觸面均有不同程度的板柵壓痕,很明顯隔板氧化破損的部分全部存在于壓痕的方向,而且隔板脆化發(fā)生脫落形成孔洞的方向,正是板柵的方向。
PE隔板是蓄電池中的重要組成部分,在閥控式鉛酸蓄電池中,隔板可以起到阻止極板活性物質(zhì)脫落和極板變形的作用,對蓄電池的使用壽命起到延長作用。這就要求隔板 在注入***后收縮量小,同時也要求蓄電池設(shè)計時使隔板處于較高的壓力狀態(tài)下。另外,隔板的電阻及其與極板接觸處形成的電阻是蓄電池內(nèi)阻組成部分,這就要求 隔板自身電阻率低,同時也要求蓄電池設(shè)計時使隔板處于較高的壓力狀態(tài)下,從而使蓄電池隔板與極板緊密接觸,降低其接觸處形成的電阻。
隨著中國蓄電池行業(yè),尤其是VRLA電池技術(shù)的發(fā)展,超高分子量聚乙烯隔板(以下統(tǒng)稱PE隔板)越來越得到蓄電池生產(chǎn)廠家的認(rèn)可,由于其具有低電阻、高孔率、可包封等優(yōu)點(diǎn),因此自90年代以來,越來越多的國內(nèi)廠家相繼投入批量使用。
高溫和氧化的存在是造成PE隔板老化的必要因素。但由以上分析及試驗(yàn)可以看出,PE隔板在酸性環(huán)境中,隨著溫度的升高會加速自身的老化,但其他隔板均面臨同樣的問題,由2.1的對比可以看出,不同的材質(zhì),UHMWPE、PE、PVC、PP相比,UHMWPE的穩(wěn)定性是最強(qiáng)的,可以肯定的說在相同的條件下,PE隔板的抗氧化性能是最強(qiáng)的。那么是什么原因造成PE隔板在電池中的老化呢,我們對反饋的PE隔板進(jìn)行了析研究。發(fā)現(xiàn)幾乎所有的PE隔板在使用后,與正板接觸面均有不同程度的板柵壓痕,很明顯隔板氧化破損的部分全部存在于壓痕的方向,而且隔板脆化發(fā)生脫落形成孔洞的方向,正是板柵的方向。筋條部分及附近區(qū)域并無此現(xiàn)象發(fā)生,對隔板氧化的部分進(jìn)行的掃描電鏡分析,通過電鏡可以看出,PE隔板在氧化前后微觀結(jié)構(gòu)發(fā)生了明顯的變化,氧化后的PE隔板內(nèi)部及外部粘附了大量的***鉛顆粒,從而得出如下結(jié)論:隔板的氧化通常在正極板方向發(fā)生,由于正極板在充電的過程中,極板溫度不斷升高,溶液溫度也隨之不斷升高,同時由于正極板活性物質(zhì)的增加體積不斷增大,擠壓隔板,由于隔板質(zhì)地較軟,除筋條部分外,其余部分與正極板直接接觸,造成極板的熱量無法及時傳遞到溶液當(dāng)中與環(huán)境之間進(jìn)行交換,而直接傳遞給了PE隔板,而此時極板局部的溫度不止80!,應(yīng)該更高。在充電末期由于電解水反應(yīng)的發(fā)生,正極板表面會析出氧氣,而此時的溶液溫度正是最高的時候,極板的溫度更是如此,由于氧氣的加入,造成隔板的加速氧化,再加上板柵對隔板的擠壓造成隔板的機(jī)械損傷,最終造成隔板的氧化而形成孔洞,造成電池失效